傅献彩物理化学选择题———第十一章 化学动力学基础(二) 物化试卷(一).pdf

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1、第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(一)目录(试卷均已上传至“百度文库”,请自己搜索)第一章热力学第一定律及其应用物化试卷(一)第一章热力学第一定律及其应用物化试卷(二)第二章热力学第二定律物化试卷(一)第二章热力学第二定律物化试卷(二)第三章统计热力学基础第四章溶液物化试卷(一)第四章溶液物化试卷(二)第五章相平衡物化试卷(一)第五章相平衡物化试卷(二)第六章化学平衡物化试卷(一)第六章化学平衡物化试卷(二)第七章电解质溶液物化试卷(一)第七章电解质溶液物化试卷(二)第八章可逆电池的电动势及其应用

2、物化试卷(一)第八章可逆电池的电动势及其应用物化试卷(二)第九章电解与极化作用第十章化学动力学基础(一)物化试卷(一)第十章化学动力学基础(一)物化试卷(二)第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(一)第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(二)第十二章界面现象物化试卷(一)第十二章界面现象物化试卷(二)第十三章胶体与大分子溶液物化试卷(一)第十三章胶体与大分子溶液物化试卷(二)参考答案第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(一)1.根据碰撞理论,温度增加反应速率提高的主要原因是:()(A)活化能降低(B)

3、碰撞频率提高(C)活化分子所占比例增加(D)碰撞数增加2.在碰撞理论中校正因子P小于1的主要因素是:()(A)反应体系是非理想的(B)空间的位阻效应(C)分子碰撞的激烈程度不够(D)分子间的作用力3.在简单碰撞理论中,有效碰撞的定义是:()(A)互撞分子的总动能超过Ec(B)互撞分子的相对总动能超过Ec(C)互撞分子联心线上的相对平动能超过Ec(D)互撞分子的内部动能超过Ec4.设某基元反应在500K时实验活化能为83.14kJ/mol,则此反应的临界能为:()(A)81.06kJ/mol(B)2.1

4、45kJ/mol(C)162.1kJ/mol(D)4.291kJ/mol5.简单碰撞理论中临界能Ec有下列说法,正确的是:()(A)反应物分子应具有的最低能量(B)碰撞分子对的平均能量与反应物分子平均能量的差值(C)反应物分子的相对平动能在联心线方向上分量的最低阈值(D)Ec就是反应的活化能6.在过渡态理论的速率方程中,因数RT/Lh或kBT/h对所有反应都是一样的。其值约为∶()第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(一)-11313-1(A)1000s(B)10s(C)10s(D)1000s7.某双

5、分子反应的速率常数为k,根据阿仑尼乌斯公式k=Aexp(-Ea/RT),若指前因子的实验值很小。则说明:()(A)表观活化能很大(B)活化熵有绝对值较大的负值(C)活化熵有较大的正值(D)活化焓有绝对值较大的负值8.对于气相基元反应,按过渡态理论,不正确的关系式是:()(A)E==aUm+RT(B)EaUm+nRT(C)Ea=E0+RT(D)Ea=E0+mRT9.过渡态理论对活化络合物的假设中,以下说法不正确的为:()(A)是处在鞍点时的分子构型(B)正逆反应的过渡态不一定相同(C)存在着

6、与反应物间化学平衡(D)生成的过渡态不能返回反应始态10.Lindemann单分子反应机理是假定多原子分子被振动激发后()(A)立即分解(B)有一时滞(C)发出辐射(D)引发链反应11.受激物的磷光光谱是由于下述哪种原因所致:()(A)单重态到三重态的跃迁(B)三重态向基态的跃迁第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(一)(C)振动模式不同(D)核自旋跃迁12.在光的作用下,O2可转变为O3,当1molO3生成时,吸收了233.01×10个光子,则该反应之总量子效率φ为:(A)φ=1(B)φ=1.5(C

7、)φ=2(D)φ=313.如果碰撞理论正确,则双分子气相反应的指前因子的数量级应当是:()-8-93-1-1(A)10-10dm·mol·s2324-3-1(B)10-10dm·s10113-1-1(C)10-10dm·mol·s1011-3-1(D)10-10dm·s14.某双原子分子分解反应的临界能为83.68kJ/mol,在300K时活化分子所占的分数是:()13-13(A)6.17×10%(B)6.17×10%13-13(C)2.68×10%(D)2.68×10%15.简单碰撞理论属基元反应速

8、率理论,以下说法不正确的是:()(A)反应物分子是无相互作用的刚性硬球(B)反应速率与分子的有效碰撞频率成正比(C)从理论上完全解决了速率常数的计算问题(D)反应的判据之一是联线上的相对平动能大于某临界值16.某反应具有一个有助于反应进行的活化熵,使反应速率常数比S=0时大1000倍,则反应的实际S为:()mm第十一章化学动力学基础(二)物化试卷(一)(A)57.43J/(K·mol)(B)25.34J/(K·mol)(C)120.2J/(K

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