A.光子气体和自由电子气体热容量的研究表明,对其微观粒子的正确描述均是波粒二象性。 B.在考察自由电子气体对热容量的贡献时,能量均分定理仍然适用。 C.固体热容量的爱因斯坦模型相较于经典理论,其合理的部分在于引入了原子振动的能量是量子化的概念。D.麦克斯韦速度分布律只对平衡状态下的理想气体成立。
对。振动运动对热容的贡献随温度升高而增大。
A.Cv=Nk B.Cv=3/2Nk C.Cv=3Nk D.不确定
A.孤立系统熵永远是增加的 B.不可能把热从低温物体传到高温物体 C.不可能从单一热源取热使之完全变为有用的功 D.绝热系统熵永不减少
A.量子数数目与宏观系统的粒子个数相同 B.量子数数目与相空间维数相同 C.量子数数目正比于系统能量 D.量子数数目取决于微观粒子的空间自由度与内秉自由度之和
A.系统的微观状态 B.系统的宏观状态 C.系统的微观状态和系统的宏观状态 D.宏观状态对应的可能微观状态的数目
A.ea>>1 B.分子间的平均距离远大于分子的热平均波长 C.a1<<ω1 D.能级间距远小于kT
A.独立子体系 B.理想气体 C.量子气体 D.单个粒子
A.对外做功相同,吸收的热量不同 B.对外做功不同,吸收的热量相同 C.对外做功和吸收的热量都不同 D.对外做功和吸收的热量都相同