$CO_{2_{(g)}}$ की मानक संभवन एन्थैल्पी को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है?

  • A
    $C(\text{graphite}) + O_{2_{(g)}} \rightarrow CO_{2_{(g)}}$
  • B
    $CH_{4_{(g)}} + 2O_{2_{(g)}} \rightarrow CO_{2_{(g)}} + 2H_2O_{(l)}$
  • C
    $CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2_{(g)}} \rightarrow CO_{2_{(g)}}$
  • D
    $C_6H_{6_{(l)}} + 7.5O_{2_{(g)}} \rightarrow 6CO_{2_{(g)}} + 3H_2O_{(l)}$

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दो प्रक्रियाएं दी गई हैं:
$\frac{1}{2} P_{4(s)} + 3 Cl_{2(g)} \to 2 PCl_{3(l)} \;; \Delta H = -635 \ kJ$
$PCl_{3(l)} + Cl_{2(g)} \to PCl_{5(s)} \;; \Delta H = -137 \ kJ$
$PCl_{5(s)}$ की संभवन ऊष्मा (heat of formation) का मान ...... $kJ \ mol^{-1}$ है।

Difficult
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निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक एन्थैल्पी परिवर्तन की गणना करें: $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_{2}O_{(\ell)}$ दिया गया है: $\Delta_{f} H^{\circ}(CH_4) = -75 \ kJ \ mol^{-1}$,$\Delta_{f} H^{\circ}(CO_2) = -394 \ kJ \ mol^{-1}$,$\Delta_{f} H^{\circ}(H_2O) = -286 \ kJ \ mol^{-1}$

$C_{(s)} + O_{2(g)} \to CO_{2(g)}; \Delta H = -94 \ kcal$
$CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \to CO_{2(g)}; \Delta H = -67.7 \ kcal$
तो $CO_{(g)}$ की संभवन ऊष्मा $..... \ kcal$ है।

यदि कार्बन की दहन ऊष्मा $-x \ kJ$,जल की संभवन ऊष्मा $-y \ kJ$ और मीथेन की दहन ऊष्मा $z \ kJ$ है,तो मीथेन की संभवन ऊष्मा क्या होगी?

$H_2O$ के $O-H$ बंधों के क्रमिक विखंडन में $298 \ K$ पर एन्थैल्पी परिवर्तन इस प्रकार हैं:
$H_2O_{(g)} \to H_{(g)} + OH_{(g)}, \Delta H = 498 \ kJ \ mol^{-1}$
$OH_{(g)} \to H_{(g)} + O_{(g)}, \Delta H = 428 \ kJ \ mol^{-1}$
$O-H$ बंध की बंध एन्थैल्पी ..... $kJ \ mol^{-1}$ है.

Difficult
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