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2018年天津师范大学化学学院634物理化学(含结构化学30%)考研基础五套测试题

  摘要

一、填空题

1. 用毛细管黏度计测定乙醇的黏度, _____, _____, _____。 所需主要伩器设备是((ii )(iii ):i )

【答案】毛细管黏度计 恒温系统 秒表

2. 质量为m 的理想气体分子在边长为a 的立方容器中运动,

其平动能为

能量为

【答案】6 【解析】

3. 用

的水蒸气、饱和压力为

的焦碳反应生成水煤气

_____(设总压保持

为则反应混合气体C0的分压为

可知,独立的量子态有6

的平动能级的简并度为

如果通入的水蒸气反应掉

)。 【答案】【解析】

则C0的分压

4. 将浓度为

【答案】向负极移动

【解析】过量,制备的溶胶优先吸附带正电,胶粒将向负极移动。

5. 化学反应可以同时向,在一定的条件,体系达到平衡状态,不同体系达到平衡所需各不相同,但共同的特点是平衡后体系中均不随体的存在并不改变, 但可以影响气相反应中的即可以使发生移动。

【答案】正逆;条件;各物质的浓度;反应时间;反应过程;各物质的分压;平衡

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溶液

与浓度为

溶液

混合制备

的溶胶,在外电场的作用下其胶粒将向_____极移动。

6. 毛细管法测定乙醇的黏度实验中,直接测定的物理量是:(i )_____, (ii )_____。

【答案】乙醇流过毛细管的时间 恒温槽温度

7. 一个球形液滴在恒温下与其蒸气成平衡时,液相压力号)。若液体表面张力为

【答案】>,

可以看出液相压力

气相压力

球形液滴半径为

_____气相压力_____。

(选填>,=,<

【解析】开尔文方程

8. 室温条件下,_____吸附。

【答案】大于;负

水溶液的表面张力_____纯水的表面张力溶质在溶液表面产生

【解析】无机盐为表面惰性物质,加入后会在溶液中产生负吸附,降低水的表面张力。

9. 混合理想气体中组分B 的化学势与温度T 及组分B 的分压的关系是_____, 其标准态为_____。

【答案】

【解析】理想混合体化学式定义式理想气体化学势。

10.有理想气体反应达化学平衡

【答案】向右,不

【解析】恒温恒压下加入惰性气体,相当于减小了反应体系的压力,因为平衡向气体体积增大的方向移动。恒温恒容下加入惰性气体,不改变反应体系的压力,所以平衡不移动。

标准压力下,理想气体化学势

其中其标准态为标准压力下,

在恒温下维持系统总压不变,向系统中

加入惰 性气体,平衡_____移动;若将气体置于钢筒内,加人惰性气体后平衡_____移动。

二、问答题

11.“理想气体等温膨胀过程,确? 说明原因。

【答案】不正确。Kelvin 说法的完整表述为:“不可能从单一热源吸取热量使之完全转变为功 而不产生其它影响。”理想气体恒温膨胀的过程,热全部转化为功,但吸热作功使气体体积增大。

12.理想气体绝热膨胀时并不恒容,为什么仍可使用公式=CvdT?

【答案】

因此在本例中

同样解释也适用于

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热全部变成了功,这与Kelvin 说法不符。”这种说法是否正

对理想气体

完全适用。

对理想气体

故对理想气体即使不是恒压过程

13.破坏溶胶最有效的方法是什么?说明原因。

也是完全适用的。

【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。

14.超电势的存在是否都有害?为什么?

【答案】超电势的存在不都是有害的。解过程多消耗电能。

有害的一而是由于电极的极化产生了超电势,使电

有利的一面是可利用超电势的存在实现电解分离,例如可利用在不同金

属上的超电势的差异,

控制与金属离子的析出顺序。 15.将浓度为的与的试分析下述电解质对所得

A. B. C.

【答案】由于

等体积混合后得到水溶胶,

的溶胶的聚沉能力何者最强?何者最弱?为什么?

过量,故形成的胶粒易吸附带正电荷,为正溶胶。故能引起它聚沉

的聚沉能力均大于

的反离子为负离子.反离子价数越高,聚沉能力越强,所以

弱作用更强,故

的聚沉能力大于

由于和溶胶具有同号电荷的离子能削弱反离子的聚沉能力,且价态高的比价态低的削

的聚沉能力,综上述,聚沉能力顺序为

16.现有一粒子系统,只有两个能级而且均为非简并的,问处在高能级级

的粒子数的【答案】由因

17.试从理想气体化学势

【答案】而

18.写出平动、振动和转动配分函数的计算式。

【答案】

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的粒子数为处在低能

时,粒子系的温度为多少度?已知两能级能量值之差

导出理想气体状态方程