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华东理工大学2004-2005学年《物理化学》期终模拟试题B卷
文档格式:PDF 文档大小:254.95KB 文档页数:7
一、概念题(20分,每空格1分) 1.1mol理想气体的温度由T1变为T2时它的恰变△H与热力学能的变化U之差为 2.石墨的标准摩尔燃烧焓等于二氧化碳气体的标准摩尔生成焓。对、错)
北京大学:《环境生态学 Environmental Ecology》精品课程(教案讲义)第8章 温室效应——全球变暖与地球环境生态安全
文档格式:PDF 文档大小:4.09MB 文档页数:141
第一节 引言 第二节 温室效应原理 第三节 温室气体 第四节 温室效应对地球环境生态的危害 第五节 全球的战略和行动 第六节 温室效应防治对策 第七节 用卫星遥感方法研究对流层温室气体
西安建筑科技大学:《大学化学 General Chemistry》精品课程教学资源(PPT课件讲稿)第3章 气体反应 大气污染 Gaseous Reaction & Air Pollution
文档格式:PPT 文档大小:3.65MB 文档页数:96
3.1 理想气体 3.2 化学反应速率 3.3 化学平衡 3.4 大气污染与防治
华东理工大学:《物理化学》课程教学资源(思考题解答)第5章 化学平衡
文档格式:PDF 文档大小:128.21KB 文档页数:8
1.试写出K°、K、K、Kx、K、K的定义式。对实际气体反 应,在K°、K、K中,哪些只是温度的函数?哪些还与压力有关? 对理想气体反应,情况又怎样?对液态和固态混合物中的反应,在K、 K、K中,哪些只是温度的函数?哪些还与压力有关?哪些还与组成 有关?对理想混合物中的反应,情况又怎样?
西安建筑科技大学:《工程热力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第四章 理想气体的热力过程及气体压缩
文档格式:PPT 文档大小:2.11MB 文档页数:73
4.1 研究热力过程的目的及一般方法 4.2 定容、定压和定温过程 4.3 定熵过程 4.4 多变过程 4.5 压气机的热力过程 4.6 活塞式压气机余隙容积的影响 4.7 多级压缩及中间冷却
《热力学》课程电子教案(PPT教学课件)第十章 热力学微分关系式及实际气体的性质
文档格式:PPT 文档大小:1MB 文档页数:87
研究热力学微分关系式的目的 确定△,M,与可测参数( p,V,T,c这之 间的关系,便于编制工质热力性质表。 确定Cn,C与pVT的关系,用以建立 实际气体状态方程。 确定Cn与Cn的关系,由易测的C求得C 热力学微分关系式适用于任何工质,可用 其检验已有图表、状态方程的准确性
华南理工大学:《物理化学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 热力学第一定律及其应用
文档格式:PPT 文档大小:1.42MB 文档页数:162
§2.1 热力学基本概念 §2.2 热力学第一定律 §2.9 化学计量数、反应进度和标准摩尔反应焓 §2.3 恒容热、恒压热、焓 §2.4 热容,恒容变温过程、恒压变温过程 §2.5 焦尔实验,理想气体的热力学能、焓 §2.6 气体可逆膨胀压缩过程,理气绝热可逆过程 §2.7 相变化过程 §2.10 标准摩尔反应焓的计算 §2.11 节流膨胀与焦尔-汤姆逊效应
陕西师范大学:《物理化学》课程教学资源(讲义)第一章 热力学第一定律及其应用 第八章 热化学(Thermochemistry)
文档格式:PDF 文档大小:1.48MB 文档页数:41
第一节 热力学基本概论 第二节 热力学第一定律 第三节 准静态过程与可逆过程 第四节 焓(Enthalpy) 第五节 热容(Heat capacity) 第六节 热力学第一定律对理想气体的应用 第七节 实际气体 第九节 赫斯定律(Hess’s Law) 第十节 几种热效应 第十一节 反应热与温度的关系—基尔霍夫定律 第十二节 绝热反应——非等温反应
福州大学:《化工原理》课程教学资源(电子教案)第十章 气液传质设备(10.1)板式塔
文档格式:DOC 文档大小:111.5KB 文档页数:6
10.1板式塔 10.1.1概述 板式塔是一种应用极为广泛的气液传质设备,它由一个通常呈圆柱形的壳体及其中按一定间距水平设 置的若干塔板所组成。如图10-1所示,板式塔正常工作时,液体在重力作用下自上而下通过各层塔板后由 塔底排出;气体在压差推动下,经均布在塔板上的开孔由下而上穿过各层塔板后由塔顶排出,在每块塔板 上皆贮有一定的液体,气体穿过板上液层时,两相接触进行传质
西安建筑科技大学:《化工原理》课程电子课件(下册)第八章 气体吸收
文档格式:PDF 文档大小:1.22MB 文档页数:114
分子扩散、菲克定律的定义及其应用,等分子反向扩散、单向扩散的速率方程;对流传质概念;气体在液体中溶解度概念,亨利定律及各种表达式和相互间的关系,相平衡的应用;双膜理论要点;总传质系数及总传质速率方程;吸收过程物料衡算;操作线方程推导及其物理意义;最小液气比概念及吸收剂用量的计算;填料层高度的计算;传质单元高度与传质单元数的定义及其物理意义;传质单元数的计算(平均推动力法和吸收因数法);吸收塔的设计型和操作型计算
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