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已选分类 理学化学
结构推理 已知O2的振动波数为1580.36 cm-1,求: (1)振动特征温度; (2)3000 K时的振动配分函数。 (已知光速,。)
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结构推理 将 1 mol,293 K, p$的 NH3(g),溶解在同温下极大量的一定浓度的氨水溶液中,求 NH3的摩尔吉布斯自由能变ΔGm。 (已知与此氨水溶液平衡的气相中氨的分压为 13.03 kPa,设气相为混合理想气体。)
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结构推理 何为离子极化,影响离子极化的因素有哪些?
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结构推理
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结构推理 一理想气体从状态1膨胀到状态2,若定压热容与定容热容之比为γ=Cp/CV,可以认 为是常数,试证明: exp(-S1/CV)=exp(-S2/CV) ,式中S1, S2分别为该气体在状态1和状态2的熵。
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结构推理化学键
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结构推理 若将水蒸气通过灼热的碳层,有80/%摩尔分数转变为CO和H2气,试计算所产生的水煤气在500℃,101.325 kPa下各组分气体的分压。
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结构推理 硝基苯进行水蒸气蒸馏,当外压力为101.325 kPa时其馏出物中含硝基苯(B)wB=0.20,试求蒸馏瓶中水与硝基苯的分压力各为多少?硝基苯、水的摩尔质量分别为123.1g?mol-----1,18.02 g?mol-----1。
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结构推理 反应ClCOOCl3(g) 2COCl2(g),在等温等容容器中进行,测得总压力p与时间t的关系如下: t /s0 51 206 454 751 1132 1575 2215 p/kPa2.004 2.064 2.232 2.476 2.710 2.969 3.197 3.452 已知为一级反应,求反应速率系(常)数。
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结构推理 根据能带理论,简要说明金属、半导体、绝缘体的划分有何区别(可用画图辅助说明)?并说明金属镁之所以是金属而不是绝缘体或半导体的原因?
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结构推理还原剂
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结构推理短周期和长周期
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结构推理 25 ℃,质量分数为0.73的硫酸(H2SO4 ·2H2O)从绝热塔顶部喷下,而1100 ℃的炉气(N2+CO)从塔底向上升,与向下流的稀硫酸相遇而交换热量。最后离开塔顶的气体与流出塔底的硫酸均为200 ℃,这时硫酸已浓缩为质量分数为0.915(H2SO4 ·H2O)。试求浓缩1 kg 质量分数为0.73的硫酸需多少1100 ℃,101.3 kPa下的体积的炉气。已知在25 ℃时 H2SO4(l ) + 2H2O (l ) == H2SO4·2H2O , DrH= - 41.650 kJ·mol-1; H2SO4(l ) + H2O (l )== H2SO4·H2O , DrH = - 15.650 kJ·mol-1。可将有关气体看作理想气体。25 ~200 ℃间H2SO4·H2O的p = 1.67 J·K-1·mol-1, H2O(l )的cp = 4.184 J·K-1·g-1, H2O(s)的Cp,m = 4R 。100 ℃下水的气化焓为2 260 J· g-1,N2(g)和CO(g)的Cp,m的均为R。(已知 H2SO4·2H2O,H2SO4·H2O,H2O的摩尔质量分别为134 g·mol-1,107 g·mol-1,18 g·mol-1。)
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结构推理 已知 SiC 晶体具有六方 ZnS 型结构,其六方晶胞参数为 a = b = 3.08, c = 5.05?。a) 写出 C 和 Si 的原子分数坐标。 b) Si 作什么型式的堆积, C 填充在什么型式的空隙里?
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结构推理 试述超强吸水高分子的结构特点和性能表征。
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结构推理 NiO晶体为NaCl型结构,将它在氧气中加热,部分将氧化为,成为。今有一批,测得其密度为,用波长的X射线通过粉末法测得立方晶胞111衍射指标的 (sinθ=0.3208)。(Ni的相对原子质量为58.70) (a)计算的立方晶胞参数; (b)算出x值,写出标明Ni的价态的化学式; (c)在晶体中,的堆积方式怎样? Ni在此堆积中占据哪种空隙?占有率(即占有分数)是多少? (d)在晶体中,Ni—Ni间最短距离是多少?
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结构推理 某一定温度下用电导滴定法以 0.500 mol·dm-3 的 NH3·H2O 滴定体积为 0.100 dm3 的某 HAc 稀溶液,滴定过程中测得数据如下: V(NH3·H2O)/10-3dm38.09.010.011.012.013.015.017.0 电导池 R /W 75.068.062.057.053.050.851.552.1 试求 HAc 溶液的物质的量浓度。
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结构推理A元素与地壳中含量最丰富的元素处于同一主族,但比它多一个电子层;B元素的核电荷数比A少3,C元素的质子数比A多2,写出A、B、C三种元素的名称和元素符号,并指出它们在周期表中的位置。
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结构推理加成反应
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结构推理 对于反应A+C3H8?HA+C3H7 ,当A=H时,EH=36.8 kJ·mol-1;当A=D时,ED=33.5 kJ·mol-1。如忽略H及D大小的差别,请用简单碰撞理论计算900 K时速率常数之比kH/kD。
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