Ирина Эланс
Заказ: 1086869
Вариант № 2 Определить число независимых компонентов, число фаз (указать, какие) и число степеней свободы в системе при заданных внешних условиях
Вариант № 2 Определить число независимых компонентов, число фаз (указать, какие) и число степеней свободы в системе при заданных внешних условиях
Описание
Подробное решение в WORD

- Вариант № 2 Процесс протекает в соответствии с уравнением реакции при температуре Т (табл. 1). - Рассчитать ΔН°, ΔS°, ΔG° процесса при 298 К - Дать термодинамическую характеристику процесса исходя из величин изменений термодинамических функций при стандартных условиях. - Рассчитать ΔНт, ΔSт, ΔGт процесса при температуре Т и оценить ее влияние на направление протекания процесса. Расчеты производить на основании справочных данных о термодинамических свойствах веществ по предложенному алгоритму
- Вариант № 2 Решить задачу на закон распределения и его практическое приложение: экстрагирование веществ из растворов. Концентрации янтарной кислоты (г/л) в воде равны 43,4; 43,8; 47,4, а в эфире соответственно 7,1; 7,4; 7,9. Показать, что для янтарной кислоты и указанных растворителей применим закон распределения в простейшей его форме.
- Вариант № 3 Содержание Задание 1. В электронных таблицах составить оборотную ведомость движения товаров за месяц, выполнить расчеты остатков на начало месяца, оборотов за месяц, остатков на конец месяца. 2 Задание 2. Раскрыть теоретический вопрос по теме «Основные внешние устройства персонального компьютера» (Клавиатура, видеотерминальные устройства). 7 Список используемых источников 11
- Вариант № 4 Задание 1.Рассчитать и построить график АЧХ коэффициента передачи интегрирующего усилителя (рис. 1) для диапазона частот (20...20•103)Гц, приняв R=100кОм, С=16нФ. Нарисовать временную диаграмму выходного сигнала интегрирующего усилителя считая, что входной сигнал периодическая последовательность однополярных импульсов с амплитудой 1В, частотой 100Гц.Задание 2. Собрать схему дифференцирующего усилителя (R=100кОм, С=100нФ). Зарисовать осциллограммы входного и выходного сигналов дифференцирующего усилители при подаче на его вход: а) гармонического сигнала от генератора импульсов с частотой 50 Гц и амплитудой 10 мВ; б) последовательности треугольных импульсов от генератора импульсов с частотой 50 Гц и амплитудой 10 мВ; в) последовательности прямоугольных импульсов от генератора импульсов с частотой 50 Гц и амплитудой 10 мВ.Задание 3. Собрать измерительную установку в соответствии со схемой на рис.3. Снять статическую характеристику триггера Шмидта при Uоп=0. Снять статическую характеристику при Uоп=+2В, а также при Uоп=-4В. Переключатель развертки осциллографа поставить в положение «Y/T» и получить на экране устойчивые осциллограммы Uвх(t) и Uвых(t), зарисовать их.
- Вариант № 6Задание 1.Рассчитать и построить график АЧХ коэффициента передачи интегрирующего усилителя (рис. 1) для диапазона частот (20...20•103)Гц, приняв R=100кОм, С=16нФ. Нарисовать временную диаграмму выходного сигнала интегрирующего усилителя считая, что входной сигнал периодическая последовательность однополярных импульсов с амплитудой 1В, частотой 100Гц.Задание 2. Собрать схему интегрирующего усилителя (R=10кОм, С=100нФ). Зарисовать осциллограммы входного и выходного сигналов интегрирующего усилители при подаче на его вход: а) гармонического сигнала от генератора импульсов с частотой 1кГц и амплитудой 100 мВ; б) последовательности треугольных импульсов от генератора импульсов с частотой 1кГц и амплитудой 100 мВ; в) последовательности прямоугольных импульсов от генератора импульсов с частотой 1кГц и амплитудой 100 мВ.Задание 3. Собрать измерительную установку в соответствии со схемой на рис.3, при Uвх(t) = Um∙sin2πft (Um=5В, f=1 Гц). Измерить по осциллографу длительность переднего t+ф и заднего фронтов t-ф выходного импульса компаратора.
- Вариант И Спроектировать клиноременную передачу установленную в систему привода цепного конвейера. Вращающий момент на ведущем шкиве Т1=36,2 Н∙м при угловой скорости ω1=303,5 с-1, передаточное число i = 3, передача горизонтальная, работа односменная. Выполнить чертеж шкива ведущего.
- Варианты включения Украины в мировую экономику. (реферат)
- Вариант № 2 Для окислительно-восстановительного элемента Pt | А, В || С, Д | Pt - Записать стандартные электродные потенциалы и определить, какой электрод является отрицательным (анодом), а какой положительным (катодом); - Написать электронные уравнения процессов, протекающих на каждом электроде, и суммарное уравнение реакции, протекающей в окислительно-восстановительном элементе; - Вычислить стандартную электродвижущую силу (ЭДС) ε элемента и константу химического равновесия; - Вычислить ЭДС ε элемента (Т=298 К), соответствующую заданным активностям окисленной и восстановленной формы веществ. Принять аH2O = 1; ан+ =0,2.
- Вариант № 2 Для реакции зависимость константы равновесия реакции от температуры выражается уравнением lgK=a/T+blgT+cT+d (коэффициенты a, b, c, d приведены в табл.; давление выражено в Па) Определить константу равновесия при температуре Т, К. Построить график lg К =f(1/T) пределах температуры от (Т - 100) до (Т+ 100)К. Указать, как изменяется константа равновесия с изменением температуры. Рассчитать средний тепловой эффект реакции ΔН° аналитически и графически, используя уравнение изобары химической реакции. Указать, как следует изменить температуру и давление в системе, чтобы повысить выход продуктов реакции.
- Вариант № 2 Для реакции по значениям констант скоростей k при различных температурах Т - Построить графики зависимости константы скорости от температуры k = f(Т) и lnk = f(1/Т); - Вычислить энергию активации этой реакции графически и аналитически. Единицы измерения констант скоростей: при n = 1 k измеряется в с-1; при n = 2 k измеряется в с-1∙кмоль-1∙м3; при n = 3 k измеряется в c-1∙кмоль-2∙м6. Порядок реакции n указан для каждой реакции.
- Вариант № 2 Для реакции по значениям констант скоростей и k1 и k2 при двух температурах T1 и Т2 определить: - Энергию активации; - Константу скорости при температуре T3; - Температурный коэффициент скорости реакции γ; - Количество вещества, прореагировавшего за время t, если начальная концентрация равна Со. Принять, что порядок реакции равен молекулярности. Единицы измерения констант скоростей: при n = 1, k[мин-1]; при n = 2, k[мин-1∙кмоль-1∙м3]
- Вариант № 2 Для реакции, протекающей обратимо в гальваническом элементе, дано уравнение зависимости ЭДС от температуры: ε = φ(Т) - При заданной температуре Т вычислить: ЭДС ε элемента; изменение энергии Гиббса ΔG; изменение энтальпии ΔН; изменение энтропии ΔS. Расчет сделать для 1 моль реагирующего вещества. - По полученным значениям термодинамических функций охарактеризовать реакцию, протекающую в элементе.
- Вариант № 2 Для элемента, составленного из водородного электрода Н+ | H2, Pt (пластина насыщена водородом при давлении РH2) в растворе электролита С с концентрацией Сm(1) и каломельного электрода Hg, Hg2Cl2 |Сl- с концентрацией KCl Сm (2) - Вычислить электродные потенциалы водородного и каломельного электродов (стандартные электродные потенциалы и константы диссоциации слабых электролитов найти в прил., табл.; ионное произведение воды при 298 К равно 1,008∙10-14; коэффициенты активности сильных электролитов принять равными единице); - Вычислить ЭДС ε элемента (диффузионную ЭДС не учитывать); -Вычислить pH раствора, содержащего электролит С.
- Вариант № 2 Используя данные по зависимости удельного сопротивления водных растворов веществ А и В от концентрации (табл. 6, 7, 8): - Построить графики зависимости удельной χ и молярной (эквивалентной) электрической проводимости λ растворов А и В от концентрации С; - Рассчитать константу диссоциации и проверить, подчиняются ли растворы веществ А и В в воде закону разведения Оствальда; - Определить для веществ А и В по данным зависимости молярной (эквивалентной) электрической проводимости λ от концентрации С молярную(эквивалентную) электрическую проводимость при бесконечном разведении λ0 и сопоставить результат с табличными значениями, рассчитанными по предельным молярным (эквивалентным) электрическим проводимостям
Предварительный просмотр