Cтраница 2
Для определения тепловых эффектов перечисленных реакций при температуре, отличающейся от 298 К, требуется вычислить количество тепла, необходимого для нагревания ( или охлаждения) исходных веществ и продуктов реакции от 298 К до соответствующей температуры. [16]
![]() |
Удельная электропроводность серной кислоты и олеума при 18 С.| Удельная электропроводность концентрированной серной кислоты и. [17] |
Для определения тепловых эффектов перечисленных реакций при температуре, отличающейся от 298 К, требуется рассчитать количество тепла, необходимого для нагревания ( или охлаждения) исходных веществ и продуктов реакции от 298 К До соответствующей температуры. [18]
![]() |
Удельная электропроводность серной кислоты и олеума при 18 С.| Удельная электропроводность концентрированной серной кислоты и. [19] |
Для определения тепловых эффектов перечисленных реакций при температуре, отличающейся от 298 К, требуется рассчитать количество тепла, необходимого для нагревания ( или охлаждения) исходных веществ и продуктов реакции от 298 К до соответствующей температуры. [20]
Для определения тепловых эффектов перечисленных реакций при температуре, отличающейся от 298 К, требуется вычислить количество тепла, необходимого для нагревания ( или охлаждения) исходных веществ и продуктов реакции от 298 К до соответствующей температуры. [21]
Возможность определения теплового эффекта процесса при заданной температуре чисто расчетным путем ( используя значение его при других температурах) имеет большое практическое значение. К тому же непосредственные измерения теплоты реакции при температурах, значительно отличающихся от комнатной, часто бывают сопряжены с большими трудностями, гораздо большими, чем измерения соответствующих теплоемкостей. [22]
Возможность определения теплового эффекта процесса при заданной температуре чисто расчетным путем ( используя значение его при других температурах) имеет большое практическое значение. [23]
Возможность определения теплового эффекта процесса при за - данной температуре чисто расчетным путем ( используя значение его при других температурах) имеет большое практическое значение. К тому же непосредственные измерения теплоты реакции при температурах, значительно отличающихся от комнатной, часто бывают сопряжены с большими трудностями, гораздо большими, чем измерения соответствующих теплоемкостей. [24]
Возможность определения теплового эффекта процесса при заданной температуре чисто расчетным путем ( используя значение его при других температурах) имеет большое практическое значение. К тому же непосредственные измерения теплоты реакции при температурах, значительно отличающихся от комнатной, часто бывают сопряжены с большими трудностями, гораздо большими, чем измерения соответствующих теплремкостей. [25]
При определении теплового эффекта довольно часто используют закон Гесса. [26]
При определении теплового эффекта растворения экспериментальным путем различают дифференциальную и интегральную теплоту растворения. Первую определяют при растворении определенного количества вещества в очень большом избытке растворителя, а вторую находят как суммарный тепловой эффект растворения определенного количества вещества в определенном количестве растворителя. [27]
При определении тепловых эффектов образования веществ полагают, что элементы реакции находятся в стандартных состояниях. Величины, относящиеся к стандартному состоянию, обычно обозначаются индексами, например Sigs. [28]
При определении тепловых эффектов различных реакций температурная кривая может быть представлена в виде двух составляющих: для первой скорость изменения температуры - возрастающая функция времени; для второй - не зависит от времени. [29]
При определении тепловых эффектов образования веществ полагают, что элементы реакции находятся в стандартных состояниях. [30]