填空题已知在198.15K时,ΔcHmθ(石墨)=-393.5kJ•mol-1,ΔcHmθ(金刚石)=-395.4kJ•mol-1,则C(石墨)→C(金刚石)的反应热ΔrHmθ为()kJ•mol-1。

填空题
已知在198.15K时,ΔcHmθ(石墨)=-393.5kJ•mol-1,ΔcHmθ(金刚石)=-395.4kJ•mol-1,则C(石墨)→C(金刚石)的反应热ΔrHmθ为()kJ•mol-1。

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相关考题:

金刚石的燃烧热为-395.4kJ/mol,石墨的燃烧热为-393.5kJ/mol,由石墨生成金刚石的热效应是多少?() A.1.9kJB.-1.9kJC.-395.4kJD.-393.5kJ

ΔcHmθ(C,石墨)=ΔfHmθ(CO2,g)。() 此题为判断题(对,错)。

已知ΔcHmθ(C,石墨)=-393.7kJ·mol-1,ΔcHmθ(C,金刚石)=-395.6kJ·mol-1则ΔfHmθ(C,金刚石)为() A.-789.5kJ·mol-1B.1.9kJ·mol-1C.-1.9kJ·mol-1D.789.5kJ·mol-1

ZXC10 CBTS I2基站设备中,支持cdma2000-1XEV-DORev.A业务的信道板为()。 A.CHM0B.CHM1C.CHM2D.CHM3

金刚石的燃烧热为-395.4kJ·mol–1,石墨的燃烧热为-393.5kJ·mol–1,由此可以判定石墨生成金刚石的过程应该是吸热的。() 此题为判断题(对,错)。

BDS子系统中的CHM包括:CHM0、CHM1、CHM2、CHM3。CHM0及CHM3支持cdma20001x业务,CHM1及CHM2单板支持cdma2000-1XEV-DO业务。() A.错误B.正确

已知反应:C(石墨)+O2(g)=CO2(g)=-393.7kJ•mol-1C(金刚石)+O2(g)=CO2(g)=-395.8kJ•mol-1则反应C(石墨)C(金刚石)的等于()A、-789.5kJ•mol-1B、2.1kJ•mol-1C、-2.1kJ•mol-1D、789.5kJ•mol-1

已知反应Cu2O(s)+O2(g)2CuO(s)在300K时,其△G=-107.9kJ·mol-1,400K时,△G=-95.33kJ·mol-1,则该反应的△H和△S近似各为()A、187.4kJ·mol-1;-0.126kJ·mol-1·K-1B、-187.4kJ·mol-1;0.126kJ·mol-1·K-1C、-145.6kJ·mol-1;-0.126kJ·mol-1·K-1D、145.6kJ·mol-1;-0.126kJ·mol-1·K-1

信道处理模块CHM包括CHM0、CHM1、CHM2和CHM3,其中CHM0、CHM3单板支持cdma2000-1X的业务。

已知:298K.101.325kPa下:△H(kJ·mol-1)S(J·mol-1·K-1);石墨0.05.74;金刚石1.882.39;下列哪些叙述是正确的()A、根据焓和熵的观点,石墨比金刚石稳定;B、根据焓和熵的观点,金刚石比石墨稳定;C、根据熵的观点,石墨比金刚石稳定,但根据焓的观点,金刚石比石墨稳定;D、根据焓的观点石墨比金刚石稳定,但根据熵的观点金刚石比石墨稳定;E、△G(金刚石)△G(石墨)

已知298K时,CO2(g)的△H为-393.5kJ·mol-1,H2O(l)的△H为-285.8kJ·mol-1,乙炔的燃烧热为-1300kJ·mol-1,则乙炔的标准生成热为()A、227.2kJ·mol-1B、-227.2kJ·mol-1C、798.8kJ·mol-1D、-798.8kJ·mol-1

已知H2(g)+ 1/2O2(g)→ H2O(g),ΔrHmθ(298.15K)= -241.818 kJ·mol-1所以说,H2的标准摩尔燃烧焓为ΔcHmθ(298.15K)= -241.818kJ·mol-1

298K标准状态下,1molC(石墨)、1molC(金刚石)在氧气中完全燃烧,ΔrHθm分别为–393.7KJ·mol和 -395.6KJ·mol-1,则C(金刚石)的mfH/KJ·mol-1为:()A、-789.3B、0C、+1.9D、-1.9

石墨燃烧热为-393.7kJ·mol-1,金刚石为-395.6 kJ·mol-1,则金刚石ΔfHθm应用以下数值表示()(石墨的ΔfHθm=0)A、-789.3kJ·mol-1B、0C、+1.9kJ·mol-1D、-1.9kJ·mol-1

石墨和金刚石的燃烧热分别是394和396KJ·mol-1, 那么金刚石的标准生成焓为()A、–790 kJ·mol-1B、2kJ·mol-1C、+790 kJ·mol-1D、–2 kJ·mol-1

BDS子系统中的CHM包括:CHM0、CHM1、CHM2、CHM3。CHM0及CHM3支持cdma20001x业务,CHM1及CHM2单板支持cdma2000-1XEV-DO业务。()

ZXC10 CBTS I2基站设备中,支持cdma2000-1XEV-DORev.A业务的信道板为()。A、CHM0B、CHM1C、CHM2D、CHM3

在标准条件下石墨燃烧反应的焓变为-393.7kJ·mol-1,金刚石燃烧反应的焓变为-395.6kJ·mol-1,则石墨转变为金刚石反应的焓变为()kJ·mol-1。A、-789.3B、0C、1.9D、-1.9

已知: (1)C(s)+O2(g)→CO(g),(1)=-110.5kJ·mol-1 (2)C(s)+O2(g)→CO2(g),(2)=-393.5kJ·mol-1 则在标准状态下25℃时,1000L的CO的发热量是()A、504kJ·mol-1B、383kJ·mol-1C、22500kJ·mol-1D、1.16×104kJ·mol-1

由下列数据确定CH4(g)的为() C(石墨)+O2(g)=CO2(g)=-393.5kJ·mol-1 H2(g)+O2(g)=H2O(l)=-285.8kJ·mol-1 CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)=-890.3kJ·mol-1A、211kJ·mol-1;B、-74.8kJ·mol-1;C、890.3kJ·mol-1;D、缺条件,无法算。

已知:Zn(s)+(1/2)O2---ZnO,ΔcHm=351.5 kJ/mol Hg(l)+(1/2)O2--- HgO,ΔcHm= 90.8kJ/mol因此Zn+HgO ---ZnO+Hg 的ΔrHm是:()A、442.2kJ/molB、260.7kJ/molC、-62.3kJ/molD、-442.2kJ/mol

单选题在标准条件下石墨燃烧反应的焓变为-393.6kJ•mol-1,金刚石燃烧反应的焓变为-395.5kJ•mol-1,则石墨转变成金刚石反应的焓变为()。A-789.3kJ•mol-1B0kJ•mol-1C+1.9kJ•mol-1D-1.9kJ•mol-1

单选题在298K,标准状态下,1mol C(石墨)、1mol C(金刚石)在氧气中完全燃烧,ΔrHmϴ分别为-393.7kJ·mol‒1和-395.6kJ·mol‒1,则C(金刚石)的ΔfHmϴ为(  )kJ·mol-1。A-789.3B-1.9C0D1.9

单选题关于对ΔcHmθ的描述,错误是()。A所有物质的ΔcHmθ值小于零或等于零BCO2(g)的ΔcHmθ等于零()C石墨的ΔcHmθ值就是CO2(g)的ΔfHmθ值DH2(g)的ΔcHmθ的值就是H2O(l)的ΔfHmθ值

判断题BDS子系统中的CHM包括:CHM0、CHM1、CHM2、CHM3。CHM0及CHM3支持cdma20001x业务,CHM1及CHM2单板支持cdma2000-1XEV-DO业务。()A对B错

单选题在标准条件下石墨燃烧反应的焓变为-393.7kJ·mol-1,金刚石燃烧反应的焓变为-395.6kJ·mol-1,则石墨转变为金刚石反应的焓变为()kJ·mol-1。A-789.3B0C1.9D-1.9

判断题信道处理模块CHM包括CHM0、CHM1、CHM2和CHM3,其中CHM0、CHM3单板支持cdma2000-1X的业务。A对B错