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[主观题]

今有0°C,40.530kPa的N2气体,分别用理想气体状态方程及vanderWaals方程计算其摩尔体积。实验值为70.2cm3·mol-1.

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第1题
反应N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)( >0)达到平衡后采取下列哪种方法能使平衡向有移动。( )A
反应N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)(>0)达到平衡后采取下列哪种方法能使平衡向有移动。()A

反应N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)(>0)达到平衡后采取下列哪种方法能使平衡向有移动。()

A.加入催化剂

B.降低温度

C.增加H2的压力

D.降低系统的总压

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第2题
有以下程序 #include <stdio.h> void fun(int *s,int n1,int n2) { int i,j,t; i=n1 j=n2; while(i<j) {t=s[i];s[i]=s[j];s[j]=t;i++;j--;} } main() { int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},k; fun(a,0,3); fun(a,4,9); fun(a,0,9); for(k=0;k<10;k++)printf("%d",a[k]); printf("\n"); } 程序的运行结果是

A.987654321

B.4321098765

C.5678901234

D.987651234

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第3题
如题4-34图所示,有一空心圆环可绕竖直轴OO’自由转动,转动惯量为J0,环的半径为R,初始的角
速度为ω0,今有一质量为m的小球静止在环内A点,由于微小扰动使小球向下滑动。问小球到达B、C点时,环的角速度与小球相对于环的速度各为多少?(假设环内壁光滑。)

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第4题
设有定义:int n1=0,n2,*p=&n2,*q=&n1;,以下赋值语句中与n2=n1;语句等价的是 ______。

A.*p=*q;

B.p=q;

C.*p=&n1;

D.p=*q;

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第5题
基态N2分子中能量最低的空轨道是()。

A.#图片0$#

B.#图片1$#

C.#图片2$#

D.#图片3$#

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第6题
在金属有机化合物的合成中N,常被用作保护气体,写出N2,N2+和N2-基态的电子组态.并以此解释N2的特殊稳定性.

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第7题
我们所知道的N2 、O2等气体都是理想气体。()
我们所知道的N2 、O2等气体都是理想气体。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
一侧面绝热的气缸内盛有1mol的单原子分子理想气体,气体的温度T1=273K,活塞外气压P0=1.01x10
5Pa,活塞面积S=0.02m2,活塞质量m=102kg(活塞绝热、不漏气且与气缸壁的摩擦可忽略)。由于气缸内小突起物的阻碍,活塞起初停在距气缸底部为l1=1m处.今从底部极缓慢地加热气缸中的气体,使活塞上升了l2=0.5m的一段距离,如图所示。试通过计算指出:

(1)气缸中的气体经历的是什么过程?

(2)气缸中的气体在整个过程中吸了多少热量?

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第9题
H2,N2与100g水在40℃时处于平衡、平衡总用为105.4kPa.平衡气体经干燥后的体积分数=0.40.

H2,N2与100g水在40℃时处于平衡、平衡总用为105.4kPa.平衡气体经干燥后的体积分数=0.40.假设溶液的水蒸气压等于纯水的饱和蒸气压,即40℃时的7.33WPa.已知40℃时H2,N2在水中的宁利系数分别为7.61Gpa及10.5GPa,求40℃时水中能溶解H2,N2的质量.

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第10题
算法的主要运算如下: While i<n do { s=0; While s<n do { s=s+1; } i=i+1; } 其中i的初值为0,s初值为0,“=”为赋值号。该算法的时间复杂度为()

A.O(2n)

B.O(n+log2n)

C.O(nlog2n)

D.O(n2)

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第11题
在300K的恒温条件下,将1molN2(g)从40dm3压缩到10dm3,试求进行此过程所需要消耗的最小功.(1)假设N2(g)为理想气体;(2)假设N2(g)为范德华气体,其范德华常数见教材附录.
在300K的恒温条件下,将1molN2(g)从40dm3压缩到10dm3,试求进行此过程所需要消耗的最小功.(1)假设N2(g)为理想气体;(2)假设N2(g)为范德华气体,其范德华常数见教材附录.

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