वितरण नियम (Distribution law) का उपयोग निम्नलिखित में से किन विलायकों के जोड़े के बीच विलेय के वितरण के लिए किया जाता है?

  • A
    जल और एथिल अल्कोहल
  • B
    जल और सल्फ्यूरिक एसिड
  • C
    जल और एमाइल अल्कोहल
  • D
    जल और लिकर अमोनिया

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$CaCO_{3(s)}$ के तापीय वियोजन साम्य का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है।
$CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$
इस साम्य के लिए,सही कथन है (हैं):
$(A)$ $\Delta H$,$T$ पर निर्भर करता है
$(B)$ $K$,$CaCO_{3}$ की प्रारंभिक मात्रा से स्वतंत्र है
$(C)$ $K$,दिए गए $T$ पर $CO_{2}$ के दबाव पर निर्भर करता है
$(D)$ $\Delta H$,उत्प्रेरक से स्वतंत्र है,यदि कोई हो

एक बंद पात्र में स्थिर तापमान पर $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ साम्यावस्था के लिए,यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन आधा कर दिया जाए,तो साम्य स्थिरांक $K_p$ और वियोजन की मात्रा $(\alpha)$ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

दी गई अभिक्रिया $2 A \rightleftharpoons B + C$ के लिए,साम्य स्थिरांक $2 \times 10^{-3}$ है। यदि किसी दिए गए समय पर अभिक्रिया मिश्रण का संघटन $[A]=[B]=[C]=6 \times 10^{-5} \ M$ है; तो अनुमान लगाइए कि अभिक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी और अभिक्रिया भागफल का सही मान क्या होगा।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
$(a)$ साम्यावस्था पर,अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है क्योंकि अभिक्रिया रुक जाती है।
$(b)$ उत्प्रेरक का योग अग्र अभिक्रिया को पश्च अभिक्रिया की तुलना में अधिक तेज कर देता है।
$(c)$ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक तापमान बढ़ने के साथ घटता है।
$(d)$ $K_p$ हमेशा $K_c$ से बड़ा होता है।

अभिक्रिया $A \rightleftharpoons P$ के लिए,तापमान $T_1$ और $T_2$ पर $[A]$ और $[P]$ के समय के साथ आलेख नीचे दिए गए हैं। यदि $T_2 > T_1$ है,तो सही कथन है (हैं) (मान लीजिए कि $\Delta H^{\ominus}$ और $\Delta S^{\ominus}$ तापमान से स्वतंत्र हैं और $T_1$ पर $\ln K$ का $T_2$ पर $\ln K$ से अनुपात $T_2 / T_1$ से अधिक है। यहाँ $H, S, G$ और $K$ क्रमशः एन्थैल्पी,एन्ट्रॉपी,गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक हैं।)
$(A)$ $\Delta H^{\ominus} < 0, \Delta S^{\ominus} < 0$
$(B)$ $\Delta G^{\ominus} < 0, \Delta H^{\ominus} > 0$
$(C)$ $\Delta G^{\ominus} < 0, \Delta S^{\ominus} < 0$
$(D)$ $\Delta G^{\ominus} < 0, \Delta S^{\ominus} > 0$

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