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电气工程师(供配电)
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电气工程师(供配电)
2281. (2011)最概然速率ν[zp.gif]的物理意义是( )。
2282. (2008)某种理想气体的总分子数为N,分子速率分布函数为f(ν),则速率在ν[1.gif]~ν[2.gif]区间内的分子数是( )。
2283. (2006)设某种理想气体的麦克斯韦分子速率分布函数为f(ν),则速率在ν[1.gif]~ν[2.gif]区间内分子的平均速率[JZ536_40_20.gif]表达式为( )。
2284. (2007)容器内储有一定量的理想气体,若保持容积不变,使气体的温度升高,则分子的平均碰撞频率[JZ536_41_21.gif]和平均自由程[JZ536_41_21_1.gif]的变化情况为( )。
2285. (2012)一定量的理想气体,在温度不变的条件下,当容积增大时,分子的平均碰撞次数[JZ536_41_21.gif]和平均自由程[JZ536_41_21_1.gif]的变化情况是( )。
2286. (2007)摩尔数相同的氧气(O[2.gif])和氦气(He)(均视为理想气体),分别从同一状态开始做等温膨胀,终态体积相同,则此两种气体在这一膨胀过程中( )。
2287. (2012)-定量的理想气体经过等体过程,温度增量△T,内能变化△E[1.gif],吸收热量Q[1.gif],若经过等压过程,温度增量也为△T,内能变化△E[2.gif],吸收热量Q[2.gif],则一定是( )。
2288. (2012)一定量的理想气体由a状态经过一过程到达b状态,吸热为335J,系统对外做功为126J;若系统经过另一过程由a状态到达b状态,系统对外做功为42J,则过程中传入系统的热量为( )。
2289. (2013)-定量理想气体由初态(p[1.gif],V[1.gif],T[1.gif])经等温膨胀到达终态(p[2.gif],V[2.gif],T[2.gif]),则气体吸收的热量Q为( )。
2290. (2003)对于理想气体系统来说,下列哪个过程中,系统吸收的热量、系统内能的增量和对外做的功三者均为负值?( )
2291. (2005)设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的n倍,则理想气体在一次卡诺循环中,传给低温热源的热量是从高温热源吸取的热量的( )。
2292. (2010)在保持高温热源温度T[1.gif]和低温热源T[2.gif]不变的情况下,使卡诺热机的循环曲线所包围的面积增大,则会( )。
2293. (2005)理想气体向真空作绝热膨胀,则( )。
2294. (2005)根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的。( )
2295. (2011)在波的传播方向上,有相距为3m的两质元,两者的相位差为[JZ536_43_45.gif],若波的周期为4s,则此波的波长和波速分别为( )。
2296. (2005)若一平面简谐波的波动方程为y=Acos(Bt-Cx),式中A、B、C为正值恒量,则( )。
2297. (2011)一平面简谐波的波动方程为y=0.01cos10π(25t-x)(SI),则在t=0.1s时刻,x=2m处质元的振动位移是( )。
2298. (2008)有两列频率不同的声波在空气中传播,已知频率ν[1.gif]=500Hz的声波在其传播方向相距为,的两点的振动相位差为π,那么频率ν[2.gif]=1000Hz的声波在其传播方向相距为ι/2的两点的相位差为( )。
2299. (2005)频率为100Hz,传播速度为300m/s的平面简谐波,波线上两点振动的相位差为[JZ536_43_49.gif],则此两点相距为( )m。
2300. (2002)在简谐波传播过程中,沿传播方向相距[JZ536_44_50.gif](λ为波长)的两点的振动速度必定( )。
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