强电解质MX、MY和HY的摩尔极限电导分别为Λ1、Λ2、Λ3,则HX的摩尔极限电导为()。

强电解质MX、MY和HY的摩尔极限电导分别为Λ1、Λ2、Λ3,则HX的摩尔极限电导为()。


相关考题:

1-1型电解质溶液的摩尔电导率可以看作是正负离子的摩尔电导率之和,这一规律只适用于() A、强电解质B、弱电解质C、无限稀释电解质溶液D、摩尔浓度为1的溶液

对于弱电解质,其摩尔电导率与极限摩尔电导率之比近似等于其电离度() 此题为判断题(对,错)。

在窗体上画一个命令按钮和两个文本框,其名称分别为Command1、Text1和Text2,然后编写如下程序: Dim S1 As String,S2 As String Private Sub Form_Load() Text1.Text="" Text2.Text="" End Sub Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integer) S2=S2 Chr(Keycode) End Sub Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) S1=S1 Chr(KeyAscii) End Sub Private Sub Command1_Click() Text1.Text=S2 Text2.Text=S1 S1="" S2="" End Sub 程序运行后,在Text1中输入“abc”,然后单击命令按钮,在文本框Text1和Text2中显示的内容分别为______。A.abc和ABCB.abc和abeC.ABC和abcD.ABC和ABC

在Visual FoxPro中有如下程序: *程序名: TEST.PRG *调用方法: DO TEST SET TALK OFF CLOSE ALL CLEAR ALL mX="Visual FoxPro" my="二级" DO SUB1 WITH mX ?mY+mX RETURN *子程序: SUB1.PRG PROCEDURE SUB1 PARAMETERS mX1 LOCAL mX mX="Visual FoxPro DBMS 考试" mY="计算机等级"+mY RETURN 执行命令DO TEST后,屏幕的显示结果为A.二级Visual FoxProB.计算机等级二级Visual FoxPro DBMS考试C.二级Visual FoxPro DBMS考试D.计算机等级二级Visual FoxPro

在较稀的溶液中,强电解质的摩尔电导率与浓度的一次方呈线性关系 ( )

下面物理量中,与电解质浓度无关的是()。 A.电导率B.电导C.极限摩尔电导率D.摩尔电导率

在Visual PoxPro中有如下程序文件TEST: *程序名:TEST.PRG *调用方法:DO TEST SET TALK OFF CLOSE ALL mX=“Visual FoxPro” mY=“二级” DO SUB1 WITH mY ?mY+mX RETURN *子程序:SUB1,PRG PROCEDURE SUB1 PARAMETERS mY mY=“计算机等级”+mY RETURN 执行命令DOTEST后,屏幕的显示结果为A.二级Visual FoxProB.计算机等级二级Visual FoxProC.计算机等级Visual FoxProD.计算机等级二级

(22)在Visual FoxPro中有如下程序:*程序名:TEST .PRG*调用方法:DO TESTSET TALK OFFCLOSE ALLCLEAR ALLmX = "Visual FoxPro "mY = "二级"DO SUB1 WITH mX?mX+mYRETURN*子程序:SUB1.PRGPROCEDURE SUB1PARAMETERS mX1LOCAL mXmX ="Visual FoxPro DBMS 考试"mY ="计算机等级"+mYRETURN执行命令DO TEST后,屏幕的显示结果为A)二级Visual FoxProB)计算机等级二级Visual FoxPro DBMS考试C)二级Visual FoxPro DBMS考试D)计算机等级二级Visual FoxPro

函数Z=X?Y,X和Y为独立观测值,其中误差分别为mx和my,Z的中误差等于mz=mx2+my2。

已知298K,½CuSO4、CuCl2、NaCl的极限摩尔电导率Λ∞m分别为a、b、c(单位为S•m2•mol-1),那么(Na2SO4)是()。A、c+a-bB、2a-b+2cC、2c-2a+bD、2a-b+c

对于混合电解质溶液,下列表征导电性的量中哪个不具有加和性:()A、电导B、电导率C、摩尔电导率D、极限摩尔电导

稀释强电解质溶液时,其摩尔电导率Λm将增大。

无限稀电解质溶液的摩尔电导率可以看成是正、负离子无限稀摩尔电导率之和,这一规律只用于强电解质。

LiCl的极限摩尔电导率为115.03×10-4S•m2•mol-1,在其溶液里,25℃时阴离子的迁移数外推到无限稀释时值为0.6636,则Li+离子的摩尔电导率Λ∞m(Li+)为(S•m2•mol-1):()。A、76.33×10-4B、38.70×10-4C、38.70×10-2D、76.33×10-2

外推法不能求得弱解质的极限摩尔电导率。

已知298K,½CuSO4、CuCl2、NaCl的极限摩尔电导率Λ∞分别为a、b、c(单位为S·m2·mol-1),那么Λ∞(Na2SO4)是:()A、c+a-bB、2a-b+2cC、2c-2a+bD、2a-b+c

无论是强电解质还是弱电解质,溶液的摩尔电导率Λm均随浓度的增大而减小。

电解质溶液的摩尔电导可以看作是正负离子的摩尔电导之和,这一规律只适用于()A、强电解质B、弱电解质C、无限稀溶液D、m=1的溶液

浓度为1.0 mol·dm-3的强电解质溶液,它的摩尔电导率数值近似于:()A、与电导率相等B、是电导率的1000倍C、是电导率的0.001倍D、是电导率的100倍

在18℃时,已知Ba(OH)2、BaCl2和NH4Cl溶液无限稀释时的摩尔电导率分别为0.04576、0.02406和0.01298 S.m2.mol-1,试计算该温度时NH4OH溶液的无限稀释时的摩尔电导λm∞=()S.m2.mol-1。

在一定温度下,1-1价强电解质稀溶液的摩尔电导率Λm值的大小反映了溶液浓度的大小和离子迁移率的大小。

无限稀电解质溶液的摩尔电导率可以看成是正、负离子无限稀摩尔电导率之和,这一规律只适用于强电解质。

在电导、电导率、摩尔电导率和极限摩尔电导率中,混合电解质溶液性能量值不具加合性的是哪个?

Ca2+和Cl-的无限稀释摩尔电导率分别为λ∞m,Ca2+=1.190×10-3S·m2·mol-1和λ∞m,Cl-=7.634×10-3S·m2·mol-1,则CaCl2的无限稀释摩尔电导率λ∞m,CaCl2=()S·m2·mol-1。

在温度T下,若将浓度为cB的某强电解质B的溶液稀释至浓度为(1/2)cB时,则稀释后的电解质溶液的电导率k(稀)()稀释前的溶液电导率k(浓);而摩尔电导率Λm(稀)()Λm(浓)。

已知298K,(1/2)CuSO4、CuCl2、NaCl的极限摩尔电导率λ∞分别为a、b、c(单位为S·m2·mol-1),那么Λ∞(Na2SO4)是()A、c+a-bB、2a-b+2cC、2c-2a+bD、2a-b+c

判断题函数Z=X?Y,X和Y为独立观测值,其中误差分别为mx和my,Z的中误差等于mz=mx2+my2。A对B错