2017年西安交通大学物理化学复试实战预测五套卷

 

目录

2017年西安交通大学物理化学复试实战预测五套卷(一) ...................................................... 2

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2017年西安交通大学物理化学复试实战预测五套卷(一)

说明:本资料为2017复试学员内部使用,终极模拟预测押题,实战检测复试复习效果。 ————————————————————————————————————————

一、简答题

1. 对于只用两个热力学量描述的封闭系统,其p—V图上任意两条恒温可逆线都不可能相交。这一说法对否?

【答案】对,如果两条线相交,那么两条线具有相同的温度,因而除交点外,同一压力P时,系统就有两个不同的体积。此时T,P都固定,与只用两个独立变量描述系统的假设矛盾。

2. 以等体积的溶液混合制备溶胶,试写出该溶胶的胶团结构示意式,并比较

【答案】因为对该溶胶聚沉能力的强弱。 过量,所以胶团的结构式为

因胶粒带正电,所以聚沉能力最强。

3. 何为稀溶液的依数性?举两个日常生活中的实例加以说明^

【答案】稀溶液的依数性仅与溶液所含溶质的数量或浓度有关而与物质的本性无关的性质,通常有饱和蒸气压下降、凝固点降低、沸点升高和渗透压。

①常用的冷冻剂,如100g冰+下降的特点。

②冬天撒盐去除公路上的冰,利用冰的熔点降低。

③生物化学研宄确定,当外界温度降低时,在有机体细胞中都会强烈产生可溶碳水化合物,降低凝固点。南极鱼类血液的冰点明显低于温带鱼类血液的冰点

4. 笼效应和分子遭遇的含义是什么?据此设想的溶液反应的模型怎样? 可达到的冷却温度为利用的是稀溶液凝固点

【答案】笼蔽效应:溶液中反应物分子在溶剂分子的包围中运动,并和其他溶剂分子发生反应,这种笼中运动所产生的效应称为笼蔽效应。溶液中的每个反应物分子,都处于溶剂分子的包围之中,即溶液中的反应物分子大部分时间是在由溶剂分子构筑起的笼中与周围溶剂分子发生碰撞,如同在笼中作振动,其振动频率约为分子与其周围溶剂分子要经历

新笼中。

当处在两个不同的笼中的两个反应物分子A与分子B冲出旧笼而扩散至同一个新笼中时遭遇在一起称为分子遭遇。

溶液中的反应可以看做由两个步骤组成。首先,反应物分子通过扩散在同一个笼中遭遇;第二步,遭遇分子对形成产物有两种极端情况:(i)对于活化能小的反应,如原子、自由基的重合等,反应物分子一旦遭遇就能反应,整个反应由扩散步骤控制;(ii)对于活化能相当大的反应,

第 2 页,共 23 页 而在笼中的平均停留时间约为即每个反应物次碰撞才能挤出旧笼,但立即又陷入一个相邻的

反应步骤的速率比扩散步骤的慢得多,整个反应由反应步骤控制,叫活化控制。 5. 将浓度为的与的等体积混合后得到水溶胶,试分析下述电解质对所得

A. B. C.

【答案】由于

的溶胶的聚沉能力何者最强?何者最弱?为什么?

过量,故形成的胶粒易吸附带正电荷,为正溶胶。故能引起它聚沉

的聚沉能力均大于

的反离子为负离子.反离子价数越高,聚沉能力越强,所以

弱作用更强,故

的聚沉能力大于

由于和溶胶具有同号电荷的离子能削弱反离子的聚沉能力,且价态高的比价态低的削

的聚沉能力,综上述,聚沉能力顺序为

6. 理想气体经一恒温循环,能否将环境的热转化为功?如果是恒温可逆循环又怎样?

【答案】不能。理想气体的热力学能在恒温过程中不变,假设体系由:所做功:

再经可逆压缩回到始态:所做功:整个循环过程:因

并且前者的绝对值小于后者;

故W=-Q>0,Q<0,环境得热,W>0系统得功,即环境失热。

说明整个循环过程中,环境对系统做功,而得到是等量的热,不是把环境的热变成功。 同样,如果如果

是恒温可逆膨胀,

是恒温不可逆压缩,结果也是W>0,Q<0,系统得

功,环境得热,即环境付出功得到热。不能把环境热变成功。

是恒温可逆膨胀,

是恒温可逆压缩,即为恒温可逆循环过程

=0,则W=-Q=0,不论是系统还是环境,均未得失功,各自状态未

变。由上分析,理想气体经一恒温循环,不能将环境热转化为功。

(因为可逆压缩环境消耗的功最小)

二、计算题

7. 1.00mol理想气体(己知其

可逆过程压力加倍,试计算该过程的Q、W、

【答案】气体的变化过程如下所示:

根据pV=nRT,且气体的体积V不变,则有即

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从始态273K、100kPa经等容

所以

恒容过程,

W=0

8. 苯乙烯的聚合反应被

所引发,自由基

按下列公式产生,即

假定单位用

引发剂的起始浓度为表示)?

求引发速率为多少(用

表示,

【答案】引发速率为

9. 已知分子的转动特征温度为的转动热力学函数

【答案】

10.lmol氮气和3mol氢气混合后体积为分压力又为多少?

【答案】假设气体为理想气体,

的摩尔数,则

第 4 页,共 23 页

用统计力学方法计算在下,分子

问在25°C下混合气体具有多大压力?各气体的

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