${H_{2\left( g \right)}} + 1/2{O_{2\left( g \right)}} \to {H_2}{O_{\left( l \right)}};\Delta {H_2}$ હોય, તો
$ii)$ $H _2+\frac{1}{2} O _2 \longrightarrow H _2 O _{( e )} \Delta H _{ ii }$
$(i) - (ii):$ $H _2 O _{( I )} \rightarrow H _2 O _{\text {(q) }} \Delta H$
અહી $\Delta H=\Delta H_1-\Delta H_{1 i} > 0 \quad \therefore \Delta H _i > \Delta H_ii$
$\Delta {U_{BC}} = - 5\,kJ\,mo{l^{ - 1}},{q_{AB}} = 2\,kJ\,mo{l^{ - 1}}$
$\Delta {W_{AB}} = - 5\,kJ\,mo{l^{ - 1}},{W_{CA}} = 3\,kJ\,mo{l^{ - 1}}$
$CA$ પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી દ્વારા શોષાતી ઉષ્મા ......$kJ\,mo{l^{ - 1}}$
( $373\, K$ તાપમાને પાણી નું $\Delta H _{\text {vap }}$ $K =41$ કિલોજૂલ/મોલ $\left. R =8.314\, JK ^{-1} mol ^{-1}\right)$)