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"热力学计算"相关考试题目
1.
在常温常压下,空气中的N2和O2能长期存在而不化合生成NO。且热力学计算表明则N2和O2混合气必定也是动力学稳定系统。
2.
在常温常压下,空气中的 N 2 和 O 2 能长期存在而不化合生成 NO 。热力学 计算表明 ,则 N 2 和 O 2 混合气必定也是动力学稳定系统。
3.
在常温常压下,空气中的N2和O2能长期存在而不化合生成NO,且热力学计算表明N2(g)+O2(g)=2N0(g)的△rGΘm(298.15 K)>0,则N2和O2昆合系统必定也是动力学稳定系统。 ( )
4.
实际操作中真空精炼时,碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强,产生该现象的原因是()。
5.
在常温常压下,空气中的N 2 和O 2 能长期存在而不化合生成NO。且热力学计算表明 的 ,则N 2 和O 2 混合系统必定也是动力学稳定系统。 ( )
6.
对于不包括化学反应和和变化的简单可压缩系统的热力学计算中,热力学能中一般包含:
7.
实际操作中真空精炼时,碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强,产生该现象的原因是()。
8.
在常温常压下,空气中的N2 和O2 能长期存在而不化合生成NO。且热力学计算表明 的 ,则N2 和O2混合气必定也是动力学稳定系统。
9.
在常温常压下,空气中的N 2 和O 2 能长期存在而不化合生成NO。且热力学计算表明 则N 2 和O 2 混合气必定也是动力学稳定系统。
10.
在常温常压下,空气中的N2和O2能长期存在而不化合生成NO,且热力学计算表明N2(g)+O2(g)=2N0(g)的△rGΘm(298.15 K)>0,则N2和O2昆合系统必定也是动力学稳定系统。 ( )
11.
实际操作中真空精炼时,碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强,产生该现象的原因是()。
12.
在常温常压下,空气中的 N 2 和 O 2 能长期存在而不化合生成 NO 。且热力学计算表明 N 2 (g)+O 2 (g) === 2NO(g ) 的 Δ r G m θ (298. 15K)>0 , 则 N 2 与 O 2 混合气必定也是动力学稳定系统。
13.
在常温常压下,空气中的N2和O2能长期存在而不化合生成NO,且热力学计算表明N2(g)+O2(g)=2N0(g)的△r
14.
在常温常压下,空气中的N2和O2能长期存在而不化合生成NO,且热力学计算表明N2(g)+O2(g)=2N0(g)的△rGΘm(298.15 K)>0,则N2和O2昆合系统必定也是动力学稳定系统。 ( )