3582327150

3582327150



Termodynamika techniczna i chemiczna - część spektroskopowa. Kolokwium 1.02.2011

1. Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokie] studni potencjału (-1/2, 1/2) opisuje

funkcja ^7 cos x) . Obliczyć wartość średnią kwadratu pędu cząstki w tym stanie.

2. W widmie elektronowym 1,3-butadienu występuje pasmo przy długości fali 210 nm Oszacować położenie analogicznego pasma w widmie 1,3,5-heksatrienu.

3. W czysto rotacyjnym widmie 12CO wystąpiły między innymi dwa sąsiednie pasma o liczbach falowych 11,51 cm'1 i 15,35 cm'1. Obliczyć długość wiązania w tej cząsteczce.

h = 6,62-lG'34 J-s; c = 3-10^-s'1; k = 1,38-lG'23 J-K'1; m« = 9,1-10^ kg, Na = 6,0224023 mol'1

Termodynamika techniczna i chemiczna - cześć spektroskopowa. Kolokwium 1.02.2011

1.    Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-1/2, 1/2) opisuje

f™kcja    cos (~ *) . Obliczyć wartość średnią kwadratu pędu cząstki w tym

stanie.

2.    W widmie elektronowym 1,3-butadienu występuje pasmo przy długości fali 210 nm Oszacować położenie analogicznego pasma w widmie 1,3,5-heksatrienu.

3.    W czysto rotacyjnym widmie “GO wystąpiły między innymi dwa sąsiednie pasma o liczbach falowych 11,51 cm'1 i 15,35 cm'1. Obliczyć długość wiązania w tej cząsteczce.

h = 6,6240'34 J-s; c = 3-10^-s'1; k = 1,3840'23 J-K'1; m« = 9,1-10'31 kg, NA = 6,02 2-1023 mol'1

Termodynamika techniczna i chemiczna - cześć spektroskopowa. Kolokwium 1.02.2011

1.    Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-1/2, 1/2) opisuje

funkcja    cos (~ *) . Obliczyć wartość średnią kwadratu pędu cząstki w tym

stanie.

2.    W widmie elektronowym 1,3-butadienu występuje pasmo przy długości fali 210 nm Oszacować położenie analogicznego pasma w widmie 1,3,5-heksatrienu.

3.    W czysto rotacyjnym widmie “GO wystąpiły między innymi dwa sąsiednie pasma o liczbach falowych 11,51 cm'1 i 15,35 cm'1. Obliczyć długość wiązania w tej cząsteczce.

h = 6,62•10'34 J-s; c = 3-10am-s'1; k = 1,38-10'23 J-K'1; = 9,1-10'31 kg, NA = 6,02 2-1023 mol'1

Termodynamika techniczna i chemiczna - część spektroskopowa. Kolokwium 1.02.2011

1.    Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-1/2, 1/2) opisuje

funkcja    cos (~y *) . Obliczyć wartość średnią kwadratu pędu cząstki w tym

stanie.

2.    W widmie elektronowym 1,3-butadienu występuje pasmo przy długości fali 210 nm Oszacować położenie analogicznego pasma w widmie 1,3,5-heksatrienu.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kol 12 Termodynamika techniczna i chemiczna - cześć spektroskopowa. Kolokwium 14.06.2012 (B) 1.
1 Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2011, kolokwi
2 Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadaiua kolokwialne 200S-2011. kolokwi
1 Wydńał Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2012, kolokwiu
2 n(biał Chemiczny Pff’. Termodynamika techniczna i chemiczna zadania kolokwialne 2008-2012. kolokwi
wc Egzamin, część II, 08.02.2011 Rurociąg bez izolacji o średnicy zewnętrznej d=10cm, transportujący
32Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Imię i nazwisko:
5 Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Imię i
10Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Imię i
Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 12 Imię i
Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 13 Imię i
15Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Imię i
Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 1 Imię i
6 Metody badania struktury związków chemicznych, cześć "spektro". Imię i
7Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Imię i
B Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Imię i
X X Warszawa, 5.09 2006 r. Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro".

więcej podobnych podstron