Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Вариант 1.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при сжатии 1 моль тетрахлорметана
(ССl4) с плотностью 1,663 г/см3 от 1,013·105Па до 10,13·105Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 2.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,005 м3
кислорода при 0С от 0,1013·105 Па до 1,013·105 Па. Считайте кислород
идеальным газом.
Вариант 3.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при сжатии 1 моль нитробензола
(С6Н5NО2) с плотностью 1,223 г/см3 от 1,013·105 Па до 6,078·105Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 4.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,002 м3
хлора при 25С от 1,013·105 Па до 10,13·105 Па. Считайте хлор идеальным
газом.
Вариант 5.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при сжатии 1 моль хлороформа
(СНСl3) с плотностью 1,526 г/см3 от 1,013·105 Па до 8,10·105 Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 6.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,01 м3
водорода при 100С от 0,506·105 Па до 5,065·105 Па. Считайте водород
идеальным газом.
Вариант 7.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 1 моль бензола
(С6Н6) с плотностью 0,879 г/см3 от 1,013·105 Па до 5,065·105 Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 8.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 7 г азота
при 27С от 0,506·105 Па до 3,04·105 Па. Считайте азот идеальным газом.
Вариант 9.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 1 моль анилина
(С6Н5NH2) с плотностью 1,039 г/см3 от 0,506·105 Па до 4,05·105 Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 10.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 20 г кислорода при 25єС от 1,013·105 Па до 15,20·105 Па. Считайте кислород идеальным газом.
Вариант 11.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 1 моль хлорбензола
(С6Н5Cl) с плотностью 1,128 г/см3 от 1,216·105 Па до 9,72·105 Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 12.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,01 м3
фосгена (СОCl2) при 20С от 1,013·105 Па до 10,13·105 Па. Считайте фосген
идеальным газом.
Вариант 13.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 2 моль нитробензола
(С6Н5NO2) с плотностью 1,203 г/см3 от 0,506·105 Па до 5,06·105Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 14.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,003
м3 оксида углерода (СО) при 25С от 0,1013·105 Па до 2,026·105 Па.
Считайте оксид углерода идеальным газом.
Вариант 15.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 3 моль хлорбензола
(С6Н5Cl) с плотностью 1,106 г/см3 от 1,013·105 Па до 2,026·105 Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Вариант 16.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,001
м3 сероводорода (Н2S) при 25С от 1,013·105 Па до 2,026·105Па.
Считайте сероводород идеальным газом.
Вариант 17.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 2 моль гептана (С7Н16) с
плотностью 0,684 г/см3 от 2,026·105 Па до 5,065·105 Па. Сжимаемостью
жидкости в указанном интервале давлений можно пренебречь.
Вариант 18.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,005
м3 диоксида углерода (СО2) при 50С от 1,013·105 Па до 2,026·105 Па.
Считайте диоксид углерода идеальным газом.
Вариант 19.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 5 моль гексана (С6Н14) с
плотностью 0,659 г/см3 от 1,013·105 Па до 3,039·105 Па. Сжимаемостью
жидкости в указанном интервале давлений можно пренебречь.
Вариант 20.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,002 м3
пропана (С3Н8) при 30С от 0,506·105 Па до 2,026·105 Па. Считайте пропан
идеальным газом.
Вариант 21.
Каким будет изменение энергии Гиббса в процессе увеличения давления
от 1,1·105 Па до 1,62·105 Па для 2 моль жидкого ацетона (C3H6O) при
0С (ρ=0,8125 г/см3). Считайте, что сжимаемость ацетона практически равна
нулю.
Вариант 23.
Каким будет изменение энергии Гиббса для 6 моль жидкого метанола
(CH3OН) при 293 К при увеличении давления от 2,03·105 Па
до12,16·105 Па. Плотность метанола при 20С равна 0,792 г/см3.
Вариант 24.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом сжатии 0,002 м3
ацетилена (С2Н2) при 100С от 0,506·105 Па до 3,039·105 Па. Считайте
ацетилен идеальным газом.
Вариант 25.
Давление 10 моль жидкого ацетона (C3H6O) при 20С увеличилось с
1,013·105 Па до1,722·105 Па. Вычислите изменение энергии Гиббса,
пренебрегая сжимаемостью ацетона, считая, что плотность ацетона при 20С
равна 0,791 г/см3.
Вариант 26.
Рассчитайте изменение энергии Гиббса при изотермическом расширении
4·10-4м3 этана (C2H6) при 300 К от 1,013·105Па до 0,709·105Па.
Вариант 27.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 2 моль фенола (С6Н5ОН) с
плотностью 0,906 г/см3 от 0,1013·105 Па до 2,026·105 Па. Сжимаемостью
жидкости в указанном интервале давлений можно пренебречь.
Вариант 28.
Вычислите изменение энергии Гиббса в процессе сжатия 7,2·10-4м3 метана
(CH4) при 290 К от 2,026·105 Па до 8,1·105 Па.
Вариант 29.
Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии 2 моль уксусной кислоты
(С2Н4О2) с плотностью 1,049 г/см3 от 0,506·105 Па до 2,026·105 Па.
Сжимаемостью жидкости в указанном интервале давлений можно
пренебречь.
Ссылка на первоисточник:
http://bgiik.ru/