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何为理想气体,任何一个过程的热力学能变化量都和温度相同的定压过程的热力学能变化量相等,这出这一说法是否有错,错在何处?

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功的交换量  热量的交换量  内能 ( 热力学能 )的变化量  能量交换  
在等压过程中, 气体的比容和热力学温度成正比;  在等容过程中, 气体的压力和热力学温度成正比;  成 45 度角;  相垂直;  
定容放热  定温加热  定压加热  定压放热  
在等压过程中,气体的比体积和热力学温度成正比;  在等容过程中,气体的压力和热力学温度成正比;  在等温过程中,气体的比体积和压力成正比;  在任意过程中,遵守理想气体状态方程。  
成反比  成正比  成正比或反比  没有关系  
波-玛  查理  盖吕萨克  热力学第一  
温度与热力学能  温度与焓  温度与熵  热力学能与焓  
只有理想气体的热力学能是状态的单值函数  对应于某一状态的热力学能是不可测定的  当理想气体的状态改变时,热力学能一定改变  体系的热力学能即为体系内分子之间的相互作用势能  
定压/用于增加系统内能 ( 热力学能 ) 和对外放热  绝热/用于增加系统内能 ( 热力学能 )  定容/用于增加系统内能 ( 热力学能 ) 和对外作功  定温/用于对外界作功  
内能 ( 热力学能 )  熵  压力  温度  
定温加热  绝热膨胀  定压放热  定容加热  
吸热  放热  内能 ( 热力学能 ) 增加  内能减少  
内能 ( 热力学能 )的增量  熵的增量  体积变化功  技术功  
仅对理想气体  仅对实际气体  对理想气体和实际气体都  对理想气体和实际气体都不  
内能 ( 热力学能 )  熵  压力  比容 ( 比体积 )  
该过程的熵产大于零  该过程的熵流大于零  理想气体的熵增加  理想气体的热力学能增加  理想气体的温度升高  
内能 ( 热力学能 )的增量  焓的增量  体积变化功  技术功  

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