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2017年厦门大学能源学院826物理化学考研题库

  摘要

一、问答题

1. 将有效?

【答案】①用的是前者,不过可书写如下:

②电泳池接电后,负极区黄棕色逐渐加深,正极区溶液颜色变浅,这是因为胶核荷正电,向负极移动。

③在所给的4种电解质中,

的聚沉值最低,聚沉效果最好。因为聚沉能力主要决定于

对胶粒带相反电荷的离子的价数,故硫酸盐优于氯化物;而同电性离子的价数愈高,其聚沉能力 一般愈低,故

不如

2. 写出分子的平动配分函数并注明式中各项物理量所代表的意义。

【答案】

其中,为圆周率,m 为分子质量,k 为玻尔兹曼常数,T 为热力

学温度,h 为普朗克常数,V 是分子运动空间的体积。

3. 凝固点降低法测摩尔质量实验的原理是什么?(写出公式,并指出各个物理量的含义、实验中需要测定哪些量)

【答案

. 其中,

是纯溶剂凝固点与稀溶液凝固点的差,或说是稀溶液凝固点

下为凝固点降低值;

是该溶剂的凝固点降低常数;

是质量摩尔浓度

所以溶质相对分子量溶质及溶剂的质

4. 离子独立运动定律只适用于弱电解质溶液,而不适用于强电解质游液,对吗?

【答案】不对。离子独立运动定律使用于弱电解质和强电解质稀溶液。

水溶液加热水解得到溶胶,试写出此胶团结构。若将此溶胶注入电泳仪的池

种盐,哪一种对聚沉上述溶胶最

溶胶,反应物包含

与胶核中心具有相同成分

溶胶的胶团结构

中,通电后将会观察到什么现象?今有

水解制备

在水溶液中常以水解过程的中间产物形态存. 所以,

在实验中要测定的量是纯溶剂与溶液的凝

(或溶剂的体积与密度)

由文献中查得,

5. 兰缪尔

【答案】

吸附等温式的基本假设是什么?写出该等温式并指出式中各项的物理意义。等温式的基本假设:单分子层吸附,吸附为动态平衡,吸附态分子间无相

其中

实验温度及压力P 下的平衡吸附量;

互作用,吸附表面均匀;

和吸附量;b :吸附系数;P :吸附压力。

6. 破坏溶胶最有效的方法是什么?说明原因。

【答案】胶体粒子带电、溶剂化作用及布朗运动是溶胶稳定的三个重要原因。

中和胶体粒子所带的电荷,降低溶剂化作用皆可使溶胶聚沉。其中,加入过量的电解质(尤其是含高价反离子的电解质)是最有效的方法。

原因:增加电解质的浓度和价数,可以使扩散层变薄,斥力势能下降。随电解质浓度的增加,使溶胶发生聚沉的势垒的高度相应降低。当引力势能占优势时,胶体粒子一旦相碰即可聚沉。

7. 设一定域子系统有三个独立的一维谐振子组成,若系统总能量为为一维谐振子的谐振频率。问:

(1)该宏观状态共有几种可能的能量分布? (2)每种能量分布拥有的微观状态数是多少? (3)哪个能量分布出现的可能性最大? 【答案】(1)一维谐振子能级公式A 分布:三个振子都处于B 分布:一个振子处于C 分布:A 分布:B 分布:C 分布:

粒子系统总微观状态数

微观状态数为1。 二个振子都处于

微观状态数为3。 总振动能

共有三种分布

能级各分布一个振子,微观状态数为6。

(2)每种能量分布拥有的微观状态数:

(3)能量分布C 出现的可能性最大,因为拥有微观状态数最多的分布出现的几率最大。

8. 在用对峙法测定原电池电动势时,使用了哪些电池?它们各起什么作用?

【答案】用电动势已知的标准电池

,被测电池

, 与工作电池

并联,工作电池使滑线电

阻有电流通过,即保 证滑线电阻的工作电流,标准电池的作用是:与工作电池在滑线电阻形成的电势降相对峙,使检流计中无电流通过。此时滑线电阻形成的电势降,即为被测电池的电动势。

9. —般而言,对于稀溶液其凝固点和熔点并不相同,请解释出现这一现象的原因。

【答案】稀溶液的凝固点和熔点并不相同,前者高于后者。主要是由于溶液的凝固点不仅与溶液的组成有关,还 与析出固相的组成有关。在B 与A 不形成固态溶液的条件下,当溶剤A 中

溶有少量溶质B 形成稀溶液,则从溶 液中析出固态纯溶剂A 的温度,即溶液的凝固点就会低于 固态溶剂在同样外压下的凝固点,也因此与其熔点不相同。并且遵循凝固点降低公式

10.为什么在新生成的沉淀中加入少量溶液沉淀会溶解?如再加入一定量的酸盐溶液又会析出沉淀?

【答案】少量

的加入有助于

溶胶的形成,

充当了溶胶的稳定剂。再加入硫

酸盐后,溶胶电动电势降低,导致溶胶聚沉。

二、计算题

11.CO 的转动惯量

【答案】CO 为双原子分子,故其摩尔质量为

|。

t 振动特征温度

试求

时CO

的标准摩尔

所以

12.在

时,当

的压力分别为

时,每1.0 kg

水中分别能溶解

今在

体的摩尔分数。

【答案】因为

压力下,使空气与

水充分振摇,达到饱和。然后将水煮沸,收集被赶出的气体,使之干燥,求所得干燥气体中各气