रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :
$(i)$ जब एक मोल यौगिक उसके घटक तत्वों की मानक अवस्थाओं से बनता है,तो होने वाले एन्थैल्पी परिवर्तन को उस यौगिक की ....... कहा जाता है।
$(ii)$ रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन अभिक्रिया के विभिन्न चरणों के ऊष्मा परिवर्तनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम .......... ने दिया था।
$(iii)$ वह प्रक्रम जिसके दौरान निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता है,उसे .......... प्रक्रम कहते हैं।

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(N/A) $(i)$ मानक संभवन एन्थैल्पी
$(ii)$ हेस का नियम
$(iii)$ रुद्धोष्म

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निम्नलिखित दो अभिक्रियाएँ ज्ञात हैं:
$Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}; \Delta H = -26.8 \ kJ$
$FeO_{(s)} + CO_{(g)} \rightarrow Fe_{(s)} + CO_{2(g)}; \Delta H = -16.5 \ kJ$
निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए $\Delta H$ का मान ............. $kJ$ है:
$Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)} \rightarrow 2FeO_{(s)} + CO_{2(g)}$

निम्नलिखित थर्मोकेमिकल समीकरण दिए गए हैं:
$(1) \ H_2O_{(g)} + C_{(s)} \to CO_{(g)} + H_{2(g)} ; \Delta H_1 = 100 \ kJ$
$(2) \ CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2_{(g)}} \to CO_{2_{(g)}} ; \Delta H_2 = -300 \ kJ$
$(3) \ H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2_{(g)}} \to H_2O_{(g)} ; \Delta H_3 = -250 \ kJ$
अभिक्रिया $(4) \ C_{(s)} + O_{2_{(g)}} \to CO_{2_{(g)}} ; \Delta H_4 = -x \ kJ$ के लिए $x$ का मान ज्ञात कीजिए।

यदि $HCl(g)$ की संभवन एन्थैल्पी और विलयन एन्थैल्पी क्रमशः $-92.3 \ kJ/mol$ और $-75.14 \ kJ/mol$ हैं,तो $Cl^{-}(aq)$ की संभवन एन्थैल्पी ज्ञात कीजिए। [मान लीजिए $\Delta H_{f}(H^{+}) = 0 \ kJ/mol$]

$CCl_{4(g)}$,$H_2O_{(g)}$,$CO_{2(g)}$ और $HCl_{(g)}$ की संभवन एन्थैल्पी क्रमशः $-105$,$-242$,$-394$ और $-92 \ kJ \ mol^{-1}$ है। नीचे दी गई अभिक्रिया की एन्थैल्पी का परिमाण $...... \ kJ \ mol^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक) है: $CCl_{4(g)} + 2H_2O_{(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 4HCl_{(g)}$

$298 \, K$ पर दिए गए डेटा से:
$\Delta H_f^o [CO_2, g] = -394 \, kJ/mol$
$\Delta H_f^o [H_2O, l] = -286 \, kJ/mol$
$\Delta H_f^o [propene, g] = 20 \, kJ/mol$
$cyclopropane (g) \to propene (g)$; $\Delta H^o_{isomerisation} = -33 \, kJ/mol$.
$\Delta H^o_{combustion} [cyclopropane, g]$ की गणना करें।
$...... \, kJ/mol$

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