化工热力学习题 联系客服

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第二章习题

一.选择题

1.

T温度下的纯物质,当压力低于该温度下的饱和蒸汽压时,则气体的状态为( C ) A. 2.

饱和蒸汽

B.

超临界流体

C.

过热蒸汽

T温度下的过冷纯液体的压力P( A ) A.

>Ps?T? ?T?

B.

C.

=Ps?T? ?T?

3. T温度下的过热纯蒸汽的压力P( B ) A.

>PsB.

=Ps4. 纯物质的第二virial系数B( A ) A 仅是T的函数

B 是T和P的函数

C 是T和V的函数

D 是任何两强度性质的函数

5. 能表达流体在临界点的P-V等温线的正确趋势的virial方程,必须至少用到( A ) A.

第三virial系数

B.

第二virial系数

C.

无穷项

D.

只需要理想气体方程

6. 立方型状态方程计算V时如果出现三个根,则最大的根表示(B ) A.

饱和液摩尔体积

B.

饱和汽摩尔体积

C.

无物理意义

7. 偏心因子的定义式( A ) A.

???lg(Prs)Tr?0.7?1

B.

???lg(Prs)Tr?0.8?1

C.

???lg(Prs)Tr?1.0

8、对单原子气体和甲烷,其偏心因子ω近似等于( A )。

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

9、纯物质临界点时,对比温度 Tr( D )

a. =0 b. >1 c. <1 d. =1

10、下述说法哪一个正确? 某物质在临界点的性质( D )。

(A)与外界温度有关 (B) 与外界压力有关 (C) 与外界物质有关 (D) 是该物质本身的特性。 11、关于化工热力学用途的下列说法中不正确的是( C )

A.可以判断新工艺、新方法的可行性; B.优化工艺过程; C.预测反应的速率; D.通过热力学模型,用易测得数据推算难测数据,用少量实验数据推算大量有用数据; E.相平衡数据是分离技术及分离设备开发、设计的理论基础。

12、纯流体在一定温度下,如压力低于该温度下的饱和蒸汽压,则此物质的状态为( D )。

A.饱和蒸汽 B.饱和液体 C.过冷液体 D.过热蒸汽 13、超临界流体是下列( A )条件下存在的物质。

A.高于Tc和高于Pc B.临界温度和临界压力下

C.低于Tc和高于Pc D.高于Tc和低于Pc

14、对单原子气体和甲烷,其偏心因子ω,近似等于( A )。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

15、关于化工热力学研究特点的下列说法中不正确的是( B ) (A)研究体系为实际状态。

(B)解释微观本质及其产生某种现象的内部原因。 (C)处理方法为以理想态为标准态加上校正。 (D)获取数据的方法为少量实验数据加半经验模型。 (E)应用领域是解决工厂中的能量利用和平衡问题。

16、关于化工热力学研究内容,下列说法中不正确的是( C )

A.判断新工艺的可行性。 B.化工过程能量分析。 C.反应速率预测。 D.相平衡研究

17、(1.5分)0.1Mpa ,400K的

N21kmol体积约为( D )

A 3326L B 332.6L C 3.326L D 33.26m 18、下列气体通用常数R的数值和单位,正确的是( A )

33 A 8.314?10Pa?m/kmol?K B 1.987cal/kmol K C 82.05 cm?atm/K D 8.314J/kmol?K

3319、纯物质 PV图临界等温线在临界点处的斜率和曲率都等于( B )。

A. -1 B. 0 C.1 D. 不能确定

20、当压力趋于零时,1mol气体的压力与体积乘积(PV)趋于(D )。

A. 零 B 无限大 C. 某一常数 D. RT 21、不经冷凝,能否将气体通过其他途径变成液体?( A )

A.能 B.不可能 C.还缺条件

22、纯物质临界点时,其对比温度Tr( D )。

A.= 0 B.< 0 C.> 0 D.=1 23、当压力趋于零时,1mol气体的压力与体积乘积(PV)趋于(D)

a. 零 b. 无限大 c. 某一常数 d. RT

24、水处于饱和蒸气状态,其自由度为 B ,如要查询水的饱和蒸气热力学性质表,则需要 个独立状态参数的已知条件。

A、 0 B、 1 C、 2 D. 3

25、范德华方程与R-K方程均是常见的立方型方程,对于摩尔体积V存在三个实根或者一个实根,当存在三个实根时,最大的V值是 B 。

A、饱和液体体积 B、饱和蒸汽体积

C、无物理意义 D、饱和液体与饱和蒸汽的混合体积

26、可以通过测量直接得到数值的状态参数是 C 。

A、焓 B、内能 C、温度 D、 熵

27、某真实气体符合状态方程 ,a、b为的常数, P??RTa0.5??bT?(??b)则当该气体进行绝热膨胀时,膨胀后气体的温度 B 。 A、升高 B、降低 C、不变 D、不能确定

28、R-K方程、P-R方程等是实用的立方型方程,对于摩尔体积V存在三个实根或者一个实根,当存在一个实根V值(其余二根为虚根)时,

V值是 C 。

A、饱和液体体积 B、饱和蒸汽体积 C、过热蒸汽 D、过冷液体 29、下列论述错误的是 A 。

A.P-R方程能同时应用于汽、液两相计算,准确度较高。 B. R-K方程能同时应用于汽、液两相计算,准确度较高。

C.活度系数可以大于1也可小于1。 D. 压缩因子可以大于1也可小于1。

30.关于化工热力学研究特点的下列说法中不正确的是( B ) A. 研究体系为实际状态。

B. 解释微观本质及其产生某种现象的内部原因。 C. 处理方法为以理想态为标准态加上校正。

D. 获取数据的方法为少量实验数据加半经验模型。 E. 应用领域是解决工厂中的能量利用和平衡问题。

31.Pitzer提出的由偏心因子ω计算第二维里系数的普遍化关系式是( C )。

A.B = BωB B.B = B ω + B C.BPC/(RTC)= B +ωB D.B = B + ωB

32.泡点的轨迹称为( C ),露点的轨迹称为( ),饱和汽、液相线与三相线所包围的区域称为( )。 A. 饱和汽相线,饱和液相线,汽液共存区 B.汽液共存线,饱和汽相线,饱和液相区 C. 饱和液相线,饱和汽相线,汽液共存区 33.混合气体的第二维里系数 C

A . T和P的函数 B. 仅为T的函数 C . T和组成的函数 D . P和组成的函数 34.纯物质临界点时,对比温度 Tr D 。

A.= 0; B. > 1; C. < 1 ; D. = 1。

35.在众多状态方程式中,能从理论上加以证明的是 ( B ) A.R——K方程 B.维里方程 C.范德华方程 D.马丁-候方程 36.维里方程PV=a(1+BP+CP+??)中a等于 ( B )

A.RT+B B.RT C.RT D.RT 37.三参数普遍化方法中的普压法的应用条件是 ( B )

A.Vr>2 B.Vr<2 C.Vr=2 D.Tr>4

2

2

`

`2

0

1

0

0101

二、填空题

1.

纯物质的临界等温线在临界点的斜率和曲率均等于__ 0 ___,数学上可以表示为________________________和________________________。 2.

根据Pitzer提出的三参数对应态原理,计算给定T, P下纯流体的压缩因子Z时,可查表得到_____、_______,并根据公式___________,计算出Z。如果无法查表,也可根据截断的Virial公式Z__________________,计算出B,从而得到Z的数值。

3.对应态原理是指 。

三参数对应态原理中三个参数为__________________。普遍化方法分为_____________和_____________ 两种方法;用普遍化方法可以计算_____________、_____________、_____________和_____________性质。 4.偏心因子的定义 。 5、在PT图上纯物质三种聚集态互相共存处称 三相点 。

6、常用的 8个热力学变量 P、V、T、S、h、U、A、G可求出一阶偏导数336个,其中独立的偏导数共112个,但只有6个可通过实验直接测定,因此需要用 将不易测定的状态性质偏导数与可测状态性质偏导数联系起来。 8、描述流体PVT关系的立方型状态方程是 __体积________三次方的物态方程。

9、不能通过测量直接得到数值的状态参数有 。(焓、温度、 熵、压力、内能、体积) 10. 体积膨胀系数的定义式为:??1?BPRT,利用B, B仅为对比温度的函数,计算出B, B,根据公式

0101

?1??V?那么,理想气体的体积膨胀系数为 。 ??V??T?P三、是非题

1. 2.

当压力大于临界压力时,纯物质就以液态存在。( 否 )

由于分子间相互作用力的存在,实际气体的摩尔体积一定小于同温同压下的理想气体的摩尔体积,所以,理想气体的压缩因子Z=1,实际气体的压缩因子Z<1。( 否 ) 3. 4.

纯物质的饱和液体的摩尔体积随着温度升高而增大,饱和蒸汽的摩尔体积随着温度的升高而减小。( 是 ) 纯物质的三相点随着所处的压力或温度的不同而改变。(否 )

5、热力学来源于实践——生产实践及科研实践,但它同时又高于实践,热力学的一致性原则,常可考查(验)出科研或实践中引出的错误认识并加以纠正。( 是 )

6.由三种不反应的化学物质组成的三相PVT体系,达平衡时仅一个自由度。 ( 否 )

7.任何真实气体的性质可用同温同压下,该气体的剩余性质和理想气体性质的总和计算。 ( 是 ) 8、一定压力下,纯物质的泡点温度和露点温度是相同的,且等于沸点。( 是 )