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物理化学核心教程(第二版学生版)课后习题答案及详细解答

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  • 2025/12/3 7:12:07

第 三 章 热力学第二定律

QR5.23?103 ΔS = = 19.16 J·K-1 ?T273 ?G??A??T?S?W= -5.23 kJ

12. 300 K时1 mol理想气体,压力从100kPa经等温可逆压缩到1000kPa,求Q, W, ?U, ?H, ?S, ?A和?G。 解:理想气体等温可逆压缩,ΔT = 0 ,ΔU = 0 ,ΔH =0

W =?nRTlnV2p1000= 5.74 kJ ?nRTln2?1?8.314?300?lnV1p1100 Q = -W = -5.74 kJ

QR?5.74?103 ΔS = = -19.1 J·K-1 ?T300 ?G??A??T?S?W=5.74 kJ

13. 1mol 单原子分子理想气体,始态为 273 K,压力为p。分别经下列三种可逆变化,其Gibbs自由能的变化值各为多少?

(1)恒温下压力加倍 (2)恒压下体积加倍 (3)恒容下压力加倍 假定在 273 K,p?下,该气体的摩尔熵为 100 J·K-1·mol-1。 解:(1) 恒压下体积加倍,T2T2?2T1, ΔG = ΔH -Δ(TS);

?H??CpdT?T155R(T2?T1)??8.314 J?mol?1?K?1?273 K=5.674 kJ 22因为

?S?nCp,mlnT25?1 mol??8.314 J?mol?1?K?1?ln2=14.41 J?K?1 T12

S2?S1??S?114.4 J?K?1 所以

?G??H?(T2S2?T1S1)?5.674 kJ?(2?273?114.4?273?100) J=?29.488 kJ

(2)?G?nRTlnp22?1 mol?8.314 J?mol?1?K?1?273 K?ln=1.573 kJ p11(3)恒容下压力加倍,T2?2T1

T23?1 mol??8.314 J?mol?1?K?1?ln2=8.644 J?K?1 T12?S?nCV,mlnS2?S1??S?108.6 J?K?1 所以

?G??H?(T2S2?T1S1)?5.674 kJ?(2?273?108.6?273?100) J=?26.320 kJ

14. 在 373 K ,101?325 kPa条件下,将2mol的液态水可逆蒸发为同温、同压的水蒸气。计算此过程的Q,W,ΔU,ΔH和ΔS,,已知 101?325 kPa, 373 K 时水的摩尔汽化焓为 40.68 kJ·mol-1。 水蒸气可视为理想气体,忽略液态水的体积。 解:水在正常温度和压力的可逆相变化,则:

Qp= ΔvapH=n?vapHm = 2 mol ×40.68 kJ·mol-1 = 81.36 kJ ΔvapU =ΔvapH - p(Vg- Vl) ≈ ΔvapH - nRT

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第 三 章 热力学第二定律

= 81.36 – 2×8.314×373×10-3

= 75.16 kJ

W= ΔvapU - Qp = 75.16 – 81.36 = -6.20 kJ

ΔvapS =

?vapHT81.36?103?373 = 218.12 J·K-1

15. 将一玻璃球放入真空容器中,球中已封入 1mol H2O(l),压力为101.3 kPa,温度为373 K。真空容器内部恰好容纳1mol 的101.3 kPa、373 K的 H2O(g),若保持整个系统的温度为 373 K,小球被击破后,水全部汽化成水蒸气,计算Q,W,ΔU,ΔH,ΔS,ΔG,ΔA。根据计算结果,这一过程是自发的吗?用哪一个热力学性质作为判据?试说明之。已知在373 K和101.3 kPa下,水的摩尔汽化焓为40.68 kJ·mol-1。气体可以作为理想气体处理,忽略液体的体积。 解: ΔH = QR= 40.68kJ 向真空汽化W = 0 Q =ΔU =ΔH -Δ(pV) =ΔH -ΔnRT

= 40.68 – 1×8.314×373×10-3 = 37.58 kJ ΔvapS =

?vapHT40.68?103?373 = 109.1 J·K-1

ΔvapG= 0 Δvap A=ΔU - TΔS = 37.58 – 40.68 = -3.10 kJ

该过程是恒温、恒容过程,故可用ΔA 作判据,因为ΔA < 0(ΔSiso = 8.35J·K-1 >0),故该过程自发。

40.68?103ΔSsys = = 109.1 J·K-1 ?T373?Q37.58?103ΔSsur ==?= -100.75J·K-1

373TΔSiso = ΔSsys + ΔSsur = 109.1 -100.75 = 8.35J·K-1 >0

16. 1mol理想气体在122K等温的情况下反抗恒定的外压,从10dm3膨胀到终态。已知在该过程中,系统的熵变为19.14J·K-1,求该膨胀过程系统反抗外压pe和终态的体积V2,并计算ΔU、ΔH、ΔG、ΔA、环境熵变ΔSsur和孤立系统的熵变ΔSiso。 解:理想气体等温可逆膨胀:ΔT = 0 ,ΔU = 0 ,ΔH =0

?vapHQR =-WR =nRTlnV2V1

即:ΔSsys =

QRVVK-1 ?nRln2?1?8.314?ln2=19.14J·

TV110V2=100dm3

pe=p2=

nRT1?8.314?122?V2100?10?3=10.14kPa

ΔG=Δ A= - TΔS =-122×19.14= -2.34 kJ 理想气体等温恒外压膨胀:

Q =-W = peΔV= pe(V2-V1)=10.14×(100-10)=912.6J ΔSsur =

?Q912.6=?= -7.48J·K-1 T122$ΔSiso = ΔSsys + ΔSsur = 19.14 -7.48 = 11.66J·K-1

18. 苯在正常沸点353 K下的?vapH m=30.77 kJ·mol-1,今将353 K和标准压力下的1mol C6H6(l)向真空等温汽化为同温、同压的苯蒸气(设为理想气体)。

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第 三 章 热力学第二定律

(1)求算在此过程中苯吸收的热量Q与做的功W ; (2)求苯的摩尔汽化熵?vapS m及摩尔汽化Gibbs自由能?vapG m; (3)求环境的熵变?S环 ; (4)应用有关原理判断上述过程是否为不可逆过程? 解:(1) 真空汽化 W = 0

$$Q??U??H??(pV)??H??nRT

?30.77 kJ?1 mol?8.314 J?mol?1?K?1?353 K?27.835 kJ

(2)设液态苯在同温、同压下可逆蒸发为气,这是可逆相变,?G?0

QR?vapHm30.77 kJ?mol?1?vapSm????87.2 J?K?1?mol?1

TT353 K (3)系统的不可逆热效应,对环境来说可以看作是可逆的

?Q1?27.835 kJ?mol?1?vapS(环)????78.9 J?K?1

T353 K (4)用熵判据来判断过程的可逆性

?S(隔离)=?vapSm??S(环)?8.3 J?K?1>0 所以,原过程为不可逆过程。

19. 298 K,101.3 kPa下,Zn 和 CuSO4溶液的置换反应在可逆电池中进行,做出电功200 kJ,放热 6 kJ,求该反应的ΔrU,ΔrH,ΔrA,ΔrS,ΔrG(设反应前后的体积变化可忽略不计)。

解:Wf,max = - 200 kJ, We= 0, W = Wf,,max + We= - 200 kJ ΔrU = Q + W = -6 kJ - 200 kJ = - 206 kJ

ΔS =

QR6?103??T298= -20.13 J·K-1

ΔrG = Wf,max= - 200 kJ

ΔrH = ΔrG + TΔrS =ΔrG + QR = - 200 kJ - 6 kJ= -206 kJ 或ΔrH =ΔrU ΔrA=ΔrG =- 200 kJ

20. 在温度为 298 K 的恒温浴中,某2mol理想气体发生不可逆膨胀过程。过程中环境对系统做功为 3.5 kJ,到达终态时体积为始态的10倍。 求此过程的Q,W及气体的ΔU,ΔH,ΔS,ΔG,ΔA。 解:因为在恒温浴中进行,理想气体的 ΔU = ΔH = 0 Q = - W = -3.5 kJ

设计一个始、终态相同的可逆过程,ΔS= QR/T = nRln10 = 38.3 J·K-1 ΔG = ΔA = -TΔS = -11.41 kJ

21. 在101.3 kPa和373 K下,把1mol水蒸气可逆压缩为液体,计算Q,W,?U,?H,?A,?G和?S。已知在373 K和101.3 kPa下,水的摩尔汽化焓为40.68 kJ·mol-1。气体可以作为理想气体处理,忽略液体的体积。 解:W = - pΔV= - p[V(l)-V(g)] ≈ pV(g) = nRT = 3.10kJ Qp= ΔH= -nΔvapHm = - 40.68 kJ· ΔU=ΔH- pΔV = -37.58kJ

等温、等压可逆相变: ΔG= 0 ΔA= WR= 3.10 kJ ΔS= QR/T = -109.1 J·K-1

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第 三 章 热力学第二定律

24. 已知甲苯在正常沸点383K时的摩尔气化焓?vapHmmol-1,设气体为理想气体,凝聚态的体积与气体体积相比可忽 = 13.343kJ·略不计。

(1)1mol甲苯在正常沸点383K,可逆蒸发为同温、同压(101.325kPa)的蒸汽,计算该过程的Q,W,?U,?H,?S ,?A和?G;

(2)如果是向真空蒸发变为同温、同压的蒸汽,计算该过程的Q,W,?U,?H,?S ,?A和?G; (3)请用熵判据,通过计算说明真空蒸发的可逆性和自发性。 解:(1)正常可逆相变化:

W1 = - pΔV= - p[V(g)-V(l)] ≈ -pV(g)= -nRT = -1×8.314×383 = -3.184 kJ Q1= ΔH1= nΔvapHm = 1×13.343=13.343 kJ ΔU1 = ΔH1- pΔV = 13.343-3.184=10.159 kJ 等温、等压可逆相变 ΔG = 0 ΔA1= W1=-3.184 kJ ΔSQ113.343?1031=

-1T?383 = 34.84 J·K

(2)真空蒸发与常可逆相变化的始态和状态相同,则状态函数的变化量与(1)相同:ΔH2=13.343 kJ ΔU2 =10.159 kJ 0

ΔA2= -3.184 kJ ΔS2= 34.84 J·K-1 W2 =0 Q2 =ΔU2 =10.159 kJ

(3)ΔS?Q210.159?103sur =T=?122= -26.525J·K-1

ΔSiso = ΔSsys + ΔSsur = 34.84 -26.52 = 8.32J·K-1 >0,故该过程自发。

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ΔG2 =

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第 三 章 热力学第二定律 QR5.23?103 ΔS = = 19.16 J·K-1 ?T273 ?G??A??T?S?W= -5.23 kJ 12. 300 K时1 mol理想气体,压力从100kPa经等温可逆压缩到1000kPa,求Q, W, ?U, ?H, ?S, ?A和?G。 解:理想气体等温可逆压缩,ΔT = 0 ,ΔU = 0 ,ΔH =0 W =?nRTlnV2p1000= 5.74 kJ ?nRTln2?1?8.314?300?lnV1p1100 Q = -W = -5.74 kJ QR?5.74?103 ΔS = = -19.1 J·K-1 ?T300 ?G??A??T?S?W=5.74 kJ 13. 1mol 单

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