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[主观题]

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1题

已知CO分子的基态振动波数求算CO的振动特征温度θv及25℃时振动配分函数qv

已知CO分子的基态振动波数求算CO的振动特征温度θv及25℃时振动配分函数qv

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第2题

CO的转动惯量I=1.45x10-46kg.m-1,振动特征温度θ,=3084K,试求25℃时CO的标准摩尔熵Smθ(298.15K).
CO的转动惯量I=1.45x10-46kg.m-1,振动特征温度θ,=3084K,试求25℃时CO的标准摩尔熵Smθ(298.15K).

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第3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4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5题

已知NO分子在300K时的=1.0001,计算NO分子振动基态的分布数no与总分子数N之比=(),结果说明().
已知NO分子在300K时的=1.0001,计算NO分子振动基态的分布数no与总分子数N之比=(),结果说明().

已知NO分子在300K时的=1.0001,计算NO分子振动基态的分布数no与总分子数N之比=(),结果说明().

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第6题

CO的转动惯量I=1.45 10^-46Kgm²振动特征温度θr=3048K试求25℃时CO的标准摩尔熵Sm(298.15K)
CO的转动惯量I=1.45 10^-46Kgm²振动特征温度θr=3048K试求25℃时CO的标准摩尔熵Sm(298.15K)

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第7题

N2分子的振动频率为7.08X1011s-1,试求300K时.以基态能级的能量仇为零时N2
分子的振动配分所数qvo(Boltzman常数为1.38X10-23J·K-1,Planck常数为6.626X10-34J·K·s).

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第8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,并求T=300K时的/(kT).

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第9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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第10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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