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电气工程师(供配电)
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电气工程师(发输变电)
4941. (2013)设总体X~N(0,σ[~2.gif]),X[1.gif],X[2.gif],…,X[zn.gif]是来自总体的样本,则σ[~2.gif]的矩估计是( )。
4942. (2007)设总体X的概率密度为[JZ537_88_73.gif],其中θ>-1是未知参数,X[1.gif],X[2.gif],…,X[zn.gif]是来自总体X的样本,则θ的矩估计是( )。
4943. (2013)气体做等压膨胀,则( )。
4944. (2006)如果一定量的理想气体的体积和压强依照V=a/[JZ537_122_2.gif]的规律变化。式中,a为常量,当气体从V[1.gif]膨胀到V[2.gif]时,温度T[1.gif]和T[2.gif]的关系为( )。
4945. (2007)一容器内储有某种理想气体,如果容器漏气,则容器内气体分子的平均平动动能和气体内能的变化情况是( )。
4946. (2008)已知某理想气体的摩尔数为ν,气体分子的自由度为i,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,当该气体从状态1(p[1.gif],V[1.gif],T[1.gif])到状态2(p[2.gif],V[2.gif],T[2.gif])的变化过程中,其内能的变化为( )。
4947. (2010)一定量的刚性双原子分子理想气体储于一容器中,容器的容积为V,气体的压强为p,则气体的动能为( )。
4948. (2006)两瓶不同种类的理想气体,其分子平均平动动能相等,但它们单位体积内的分子数不相同,则这两种气体的温度和压强关系为( )。
4949. (2011、2013)最概然速率ν[zp.gif]的物理意义是( )。
4950. (2013)一定量的理想气体由初态(p[1.gif],V[1.gif],T[1.gif])经等温膨胀到达终态(p[2.gif],V[2.gif],T[1.gif]),则气体吸收的热量[JZ537_122_8.gif]为( )。
4951. (2009)在恒定不变的压强下,气体分子的平均碰撞频率[JZ537_122_9.gif]与温度T的关系是( )
4952. (2006)一定量的理想气体,从同一状态开始,分别经历等压、等体和等温过程。若气体在各过程中吸收的热量相同,则气体对外做功为最大的过程是( )。
4953. (2009)气缸内有一定量的理想气体,先使气体做等压膨胀,直至体积加倍,然后做绝热膨胀,直至降到初始温度,在整个过程中,气体的内能变化△E和对外做功W为( )。
4954. (2010)一定量的理想气体,从一平衡态p[1.gif]、V[1.gif]、T[1.gif]变化到另一平衡态p[2.gif]、V[2.gif]、T[2.gif],若V[2.gif]>V[1.gif],但T[2.gif]=T[1.gif],无论气体经历的过程为( )。
4955. (2009)一个气缸内储有一定量的单原子分子理想气体,在压缩过程中外界做功209J,此过程气体内能增量120J,外界传给气体的热量为( )。
4956. (2011)1mol理想气体从平衡态2p[1.gif],V[1.gif]沿直线变化到另一平衡态p[1.gif]、2V[1.gif],则此过程中系统的功和内能的变化时,有( )。
4957. (2006)某单原子分子理想气体在进行卡诺循环时,高温热源的温度为223℃,低温热源的温度为127℃,则该循环的效率为( )。
4958. (2007)某理想气体在进行卡诺循环时,低温热源的温度为T,高温热源的温度为nT。则该理想气体在一个循环中从高温热源吸收的热量向低温热源放出的热量之比为( )。
4959. (2008)根据热力学第二定律可知( )。
4960. (2010)"理想气体和单一热源接触做等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外做功"对此说法,有如下几种讨论,( )是正确的。
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