निम्नलिखित डेटा पर विचार करें:
$\Delta_{f}H^{\Theta}(CH_{4}, g) = -X \ kJ \ mol^{-1}$
ग्रेफाइट की ऊर्ध्वपातन एन्थैल्पी = $Y \ kJ \ mol^{-1}$
$H_{2}$ की वियोजन एन्थैल्पी = $Z \ kJ \ mol^{-1}$
$C-H$ बंध की बंध एन्थैल्पी क्या होगी?

  • A
    $\frac{X+Y+2Z}{4}$
  • B
    $\frac{X+Y+4Z}{2}$
  • C
    $X+Y+Z$
  • D
    $\frac{-X+Y+Z}{4}$

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$CCl_{4(g)} \to C_{(g)} + 4Cl_{(g)}$ प्रक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन की गणना करें और $CCl_{4(g)}$ में $C-Cl$ बंध की बंध एन्थैल्पी की गणना करें।
$\Delta_{vap} H^{\theta}(CCl_{4}) = 30.5 \, kJ \, mol^{-1}$
$\Delta_{f} H^{\theta}(CCl_{4}) = -135.5 \, kJ \, mol^{-1}$
$\Delta_{a} H^{\theta}(C) = 715.0 \, kJ \, mol^{-1}$ (जहाँ $\Delta_{a} H^{\theta}$ परमाणुकरण एन्थैल्पी है)
$\Delta_{a} H^{\theta}(Cl_{2}) = 242 \, kJ \, mol^{-1}$

जल में $NaOH_{(s)}$ की विलयन एन्थैल्पी $-41.6 \ kJ \ mol^{-1}$ है। जब $NaOH_{(s)}$ को जल में घोला जाता है,तो जल का तापमान ..........

हेस के नियम की गणना के आधार पर,यदि $SO_3$ की $\Delta H_f^o = -270 \ kJ \ mol^{-1}$ है,तो $SO_3$ में $S-O$ की औसत बंध ऊर्जा क्या होगी? ($O=O$ की बंध ऊर्जा $495 \ kJ \ mol^{-1}$ और $S_{(s)}$ के लिए ऊर्ध्वपातन ऊष्मा $277 \ kJ \ mol^{-1}$ है)।

Difficult
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जब $6.80 \, g$ $NH_3$ को गर्म $CuO$ के ऊपर से गुजारा जाता है,तो एन्थैल्पी परिवर्तन क्या होगा ($, kJ$ में)? $NH_3(g)$,$CuO(s)$ और $H_2O(l)$ की मानक संभवन एन्थैल्पी क्रमशः $-46.0$,$-155.0$ और $-285.0 \, kJ \, mol^{-1}$ है। अभिक्रिया है: $NH_3(g) + \frac{3}{2}CuO(s) \to \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{3}{2}H_2O(l) + \frac{3}{2}Cu(s)$

Difficult
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दिए गए डेटा से गणना की गई $X_2$ की बंध वियोजन एन्थैल्पी,$\Delta H_{\text{bond}}^{\circ}$,$...$ $kJ \ mol^{-1}$ है। (निकटतम पूर्णांक)
$M^{+}X^{-}_{(s)} \rightarrow M^{+}_{(g)} + X^{-}_{(g)} \quad \Delta H_{\text{lattice}}^{\circ} = 800 \ kJ \ mol^{-1}$
$M_{(s)} \rightarrow M_{(g)} \quad \Delta H_{\text{sub}}^{\circ} = 100 \ kJ \ mol^{-1}$
$M_{(g)} \rightarrow M^{+}_{(g)} + e^{-}_{(g)} \quad \Delta H_{i}^{\circ} = 500 \ kJ \ mol^{-1}$
$X_{(g)} + e^{-}_{(g)} \rightarrow X^{-}_{(g)} \quad \Delta H_{\text{eg}}^{\circ} = -300 \ kJ \ mol^{-1}$
$M_{(s)} + \frac{1}{2}X_{2(g)} \rightarrow M^{+}X^{-}_{(s)} \quad \Delta H_{f}^{\circ} = -400 \ kJ \ mol^{-1}$
[दिया गया है : $M^{+}X^{-}$ एक शुद्ध आयनिक यौगिक है और $X$ गैसीय अवस्था में द्विपरमाणुक अणु $X_2$ बनाता है]

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