\(H _{2( g )}+ S _{(s)} \rightleftharpoons I _2 S _{( g )}\)
\(H _{2(2)}+ S _{(3)} \rightleftharpoons H _2 S _{( g )}\)
\(K _{ p }=\frac{ P _{ H _2 s }}{ P _{1 I _2}}=\frac{ x }{6- x }=6.8 \times 10^{-2}\)
\(\therefore \frac{ x }{10^2}=40.8-6.8 x\)
\(\therefore 100 x =40.8-6.8 x\)
\(\therefore x =\frac{40.8}{106.8}=0.38 \,atm\)
$N_{2}=3.0 \times 10^{-3} M$
$O_{2}=4.2 \times 10^{-3} M$
અને $N O=2.8 \times 10^{-3} M$
આપેલ પ્રક્રિયા માટે બંધ કરેલા વાસણમાં $800 \,K$ અને $1$ $atm$ દબાણે $K_{p}$ ......... $atm$ હશે ?
$N_{2}(g)+O_{2}(g) \rightleftharpoons 2 N O(g)$
$380\, {~K}$ પર $3.0$ મોલ્સ ${PCl}_{5}$ની $1\, {~L}$માં બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયા રજૂ કરવામાં આવે છે.સંતુલન પર ${PCl}_{5}$ના મોલ્સની સંખ્યા $.....\,\times 10^{-3}$ છે. (નજીકના પૂર્ણાંકમાં)