温度为T=300k的氧气处于平衡状态下,计算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/19 12:13:07
当函数t=k·x^k^2-2k-1是反比例函数,则k的值为

∵该函数是反比例函数∴t=k/x∴x^k^2-2k-1=x^-1=1/x∴k^2-2k-1=-1k^2-2k=0k(k-2)=0k1=0,k2=2∵k≠0∴k=2

电路如图所示,晶体管T的电流放大系数β=50,Rb=300K欧,Re=3K欧,晶体管T处于什么状态?

注意流过Rb电阻和流过的Re电阻的电流不同,两者相差(1+β)倍.IbRb+Ib(1+β)Re=Ucc-UbeIe=(1+β)IbUce=Ucc-IeRe根据三条公式可分析出三极管的工作方式截止状态:

在压力为101.325KPA,温度为293.15K,氧浓度为21%,空气罐里,问氧气的质量怎么计算?往罐里通入氧气很少的

压力为101.325KPA,温度为293.15K就是标准状况嘛空气的相对分子质量是29你空气的量都没讲怎么算氧气的质量啊标准状况下氧气质量就是空气质量乘以21%2.设原有空气质量为a,通入氧气质量为b

求函数的积分已知df(t)/dt=-k*f(t),k为常数,如何求出f(t)?

直接分离变量:df(t)/f(t)=-kdt积分:ln|f(t)|=-kt+C1得f(t)=Ce^(-kt)再问:�����df(t)/dt=k1-k2f(t)�أ�K1��K2Ϊ������ָ�㡣再

已知分度号为K的热电偶热端温度t=1000℃,冷端温度t=30℃,求回路实际电势

1000℃的热电势是41.276mV(冷端是0℃)30℃的热电势是1.203mV(冷端是0℃)热电偶热端温度t=1000℃,冷端温度t=30℃,回路实际电势41.276-1.203=40.073mV

急 某药物分解反应的速率常数与温度的关系为:ln(k/h的1次方)=-8938/(T/K)+20.40

lnk=-8938/t+20.4=-8938/303.15+20.4=-9.084k=0.000113/ht1/2=0.693/k=6133.628所以有效期为3156h2*365*24=17520t

一定量的理想气体,开始时处于压强,体积,温度分别为p1,V1,T1的平衡态,后来变到压强,体积,温度分别为p2,V2,T

如图,图中曲线为等温线,从右侧的点(体积V1)开始,先做等容降压,不做功,把压强降到很低很低,然后再等压压缩,把体积降到很低很低,远低于V2,做负功,再做等容升压,压强升到与末状态等压,不做功,再做等

热力学温标K,以-273.15摄氏度为0点,为什么1K=1摄氏度,且0点不同,热力学温标K和热力学温度T有什么不同?

楼主的问题表述中有一处错误,K是热力学温度的单位,而不是热力学温标本身.所谓的温标就是如何定量表示温度.热力学温标的定义是建立在热力学第二定律的基础上的,如果是中学生不需掌握热力学温标的定义(涉及到比

质量为M,摩尔质量为u的双原子分子理想气体,处于温度为T的平衡态,其内能表达式为

质量为M,摩尔质量为u的双原子分子理想气体,处于温度为T的平衡态,其内能表达式为x

一定量的某种理想气体进行如下循环过程,已知气体在状态A的温度T为300K

一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程,已知气体在状态A的温度TA=300K,求:(1)气体在状态B、C的温度.(2)各过程中气体对外所作的功.(3)经历整个循环过程,气体从外界吸收的总热(各过程

一容器被中间的隔板分成相等的两半,其中一半装有氦气,温度为250k,另一半装有氧气,温度为310k,两者压强相等,去掉隔

我有点不确定,但大概284k左右根据容器内气体对外没有做攻,所以总体内能不变,E=i/2*m/M*R*T,PV=m/MRT,(3/2+5/2)=(3/2*1/250+5/2*1/310)T