$\Delta {H_f} = - 46.0\,kJ/mol$
$H + H \leftrightarrow {H_2};\,\Delta {H_f} = - 436\,kJ/mol$
$N + N \leftrightarrow {N_2};\,\Delta {H_f} = - 712\,kJ/mol$
$\Delta {H_f}(N{H_3}) = \frac{1}{2}\Delta {H_{N - N}} + \frac{3}{2}\Delta {H_{H - H}} - \Delta {H_{N - H}}$
$ - 46 = \frac{1}{2}( - 712) + \frac{3}{2}( - 436) - \Delta {H_{N - H}}$
On calculation
$\Delta {H_{N - H}} = - 964\,kJ/mol$
$(i)\, {\Delta _f}{H^o}$ of $N_2O$ is $82\, kJ\, mol^{-1}$ છે,
$(ii)$ $N \equiv N,N = N,O = O$ અને $N = O$ બંધઊર્જા અનુક્રમે $946, 418, 498$ અને $607\, kJ\, mol^{- 1}$ છે. તો $N_2O$ ની સંસ્પંદન ઊર્જા ......$kJ$