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[主观题]

气体co分子的转动惯量I=l.45x10-46kg·m2,试求转动量子数J为4与3两能级的能量差 ,

气体co分子的转动惯量I=l.45x10-46kg·m2,试求转动量子数J为4与3两能级的能量差气体co分子的转动惯量I=l.45x10-46kg·m2,试求转动量子数J为4与3两能级的能量差 ,,并求T=300K时的气体co分子的转动惯量I=l.45x10-46kg·m2,试求转动量子数J为4与3两能级的能量差 ,/(kT).

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第1题

气体CO分子的转动惯量I=1.45x10^-46kg.m^2,试求转动量子数J为4与3两能级的能最差∆ɛ,并求T=300K.时的∆ɛ/kT
气体CO分子的转动惯量I=1.45x10^-46kg.m^2,试求转动量子数J为4与3两能级的能最差∆ɛ,并求T=300K.时的∆ɛ/kT

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第2题

已知气体l2</sub>相邻振动能级的能量差Δɛ=0.426X10-20</sup>J;试求300K时1分子的.

已知气体l2相邻振动能级的能量差Δɛ=0.426X10-20J;试求300K时1分子的.

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第3题

按照能量均分定律,每摩尔气体分子在各平动白由度上的平均动能为RT/2.现有1molCO气体于0℃、101.3
25kPa条件下置于立方容器中,试求:

(1)每个CO分子的平动能 :

(2)能量与此相当的CO分子的平动量子数平方和

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第4题

已知CO分子的平衡核间距Re=-1.128X10-10m,折合质量μ=1.139X10-26kg,试求其转动能级的间隔Δɛr.

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第5题

计算300K时HBr分子在J=1、3、5和7转动能级上的相对分子数nf/no已知HBr分子的转动惯量I=33.16X10-48kg·m2.

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第6题

Cl2及CO分子的振动特征温度分别为810K及3084K,试分别计算300K时两种气体分子的振动对摩尔定容热容的贡献,并求该温度下Cl2的.Cv.m值.

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第7题

若将双原子分子看作一维谐振子,则气体HCl分子与I2</sub>分子的振动能级间隔分别是5.94x10-20</sup>J和0.426x10-20</sup>J.在25°C时试分别计算上述两种分子在相邻两振动能级上分布数之比.

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第8题

根据玻耳兹曼分布,分子处于能级εi的概率为类似地.分子处于平动能级的概率为试分别计算300

根据玻耳兹曼分布,分子处于能级εi的概率为类似地.分子处于平动能级的概率为试分别计算300K,101.325kPa下气体氩分子与氢分子平动运动的N/q1值,并以此说明离域子系统通常能够符合

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第9题

有一假想的气体,气体的分子分布在两个能级上,其中一个能级是多重度为1的基态能级,另一个能级的多重度为3.能量比基态能级高Δɛ.(1)写出温度为T时此气体分子的配分函数q0.(2)当T→∞时,计算此气体分子的配分函数q0.
有一假想的气体,气体的分子分布在两个能级上,其中一个能级是多重度为1的基态能级,另一个能级的多重度为3.能量比基态能级高Δɛ.(1)写出温度为T时此气体分子的配分函数q0.(2)当T→∞时,计算此气体分子的配分函数q0.

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第10题

N2与CO的相对分子质盘非常接近,转动惯量的差别也极小,在25°C时振动与电子运动均处于基态.但是N2的标准摩尔熵为191.6J·mol-1.K-1,而CO的为197.6J·mol-1.K-1,试分析其原因.

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