$6C_{(s)} + 3H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{6(l)}$ अभिक्रिया के लिए बेंजीन की संभवन ऊष्मा (enthalpy of formation) $kJ$ में क्या होगी? बेंजीन की दहन ऊष्मा $-3268 \ kJ$, $CO_{2(g)}$ की संभवन ऊष्मा $-393.5 \ kJ$ और $H_2O_{(l)}$ की संभवन ऊष्मा $-285.8 \ kJ$ है।

  • A
    $43.8$
  • B
    $53.8$
  • C
    $49.6$
  • D
    $63.8$

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जब $0.5 \, mole$ $HNO_3$ के जलीय विलयन को $0.3 \, mole$ $OH^{-}$ विलयन के साथ मिलाया जाता है,तो मुक्त होने वाली ऊष्मा $kJ$ में कितनी होगी? (उदासीनीकरण की एन्थैल्पी $= 57.1 \, kJ \, mol^{-1}$)

निम्नलिखित डेटा से:
$CH_3OH_{(l)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$; $\Delta_rH^{\circ} = -726 \ kJ \ mol^{-1}$
$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$; $\Delta_rH^{\circ} = -286 \ kJ \ mol^{-1}$
$C_{(graphite)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$; $\Delta_rH^{\circ} = -393 \ kJ \ mol^{-1}$
$CH_3OH_{(l)}$ की मानक संभवन एन्थैल्पी $kJ \ mol^{-1}$ में है:

निम्नलिखित थर्मोकेमिकल समीकरण दिए गए हैं:
$(1) \ H_2O_{(g)} + C_{(s)} \to CO_{(g)} + H_{2(g)} ; \Delta H_1 = 100 \ kJ$
$(2) \ CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2_{(g)}} \to CO_{2_{(g)}} ; \Delta H_2 = -300 \ kJ$
$(3) \ H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2_{(g)}} \to H_2O_{(g)} ; \Delta H_3 = -250 \ kJ$
अभिक्रिया $(4) \ C_{(s)} + O_{2_{(g)}} \to CO_{2_{(g)}} ; \Delta H_4 = -x \ kJ$ के लिए $x$ का मान ज्ञात कीजिए।

जल की औसत बंध एन्थैल्पी $464.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ है। यदि पहले $O-H$ बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा $502 \text{ kJ mol}^{-1}$ है,तो दूसरे $O-H$ बंध को तोड़ने के लिए प्रति मोल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी?

$298 \ K$ पर किस अभिक्रिया का एन्थैल्पी परिवर्तन $Na_2CO_{3(s)}$ के लिए $\Delta H_f^o$ के अनुरूप है?

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