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[主观题]

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.已知气体l2.

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第1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2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3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4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5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6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7题

已知某气体在温度T=273K,压强P=1.0x10^-2atm时,密度ρ=1.24x10^-2g.L^-1,求(1)此气体分子的方均根速率;(2)此气体的摩尔质量并确定它是什么气体。
已知某气体在温度T=273K,压强P=1.0x10^-2atm时,密度ρ=1.24x10^-2g.L^-1,求(1)此气体分子的方均根速率;(2)此气体的摩尔质量并确定它是什么气体。

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第8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9题

能否断言:粒子按能级分布时,能级愈高,则分布数愈小。试计算300K时HF分子按转动能级分布时各能级的有效状态数,以验证上述结论之正误。已知HF的转动特征温度日,θr=30.3K
能否断言:粒子按能级分布时,能级愈高,则分布数愈小。试计算300K时HF分子按转动能级分布时各能级的有效状态数,以验证上述结论之正误。已知HF的转动特征温度日,θr=30.3K

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第10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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