H to O, or H2O is commonly called water.
Recessive
To find the enthalpy change (( \Delta H )) per mole of the compound, divide the total energy produced by the number of moles. In this case, ( \Delta H = \frac{84 , \text{J}}{6 , \text{moles}} = 14 , \text{J/mol} ). Therefore, the ( \Delta H ) for the reaction is 14 J/mol.
In the periodic table of elements, there is no element represented by the letter "J." The elements are typically represented by one or two-letter chemical symbols that are based on their English name or Latin name.
To find the change in enthalpy (ΔH) for the reaction in J/mol, divide the total energy produced by the number of moles. For 6 moles producing 84 J, ΔH = 84 J / 6 moles = 14 J/mol. Thus, the change in enthalpy for the reaction is 14 J/mol.
Paracetamol is part of the class of drugs known as "aniline analgesics"
The chemical compound represented by the letter J is "julolidine." It is an organic compound and a derivative of pyrrole. Julolidine is known for its use in organic synthesis and in the production of dyes and pigments.
J. H. Perry has written: 'Chemical engineers' handbook' 'Chemical business handbook'
This is more a trick. Those letters can also be said as H to O, i.e. H 2 O, i.e. Water, H2O
Dominant traits are represented as capital letters (D, R, H, J, etc) and recessive traits are represented as lower case letters (d, r, h, j, etc)
Recessive
Savannah in the film "Smiles" is portrayed by actress **Hannah J. H. G. T. H. H. H. J. H. H. J. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. J. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.
The enthalpy change (ΔH) per mole can be found by dividing the energy produced by the moles of the compound. In this case, ΔH = 84 J / 6 mol = 14 J/mol. Therefore, the enthalpy change per mole of the compound is 14 J/mol.
* ghytyhthgfjhghjjjjjjjjjjjjjjhh * ]jk * j* j * j * j * j * j jj j j j j j jj h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h * h
12 J/3 moles = 4 J/mole. Thus, H of reaction in kJ/mole = 0.004 kJ/mole
H I J K L M N O is the chemical formula for water. The letters go from H to O, H20 =)
To find the enthalpy change (( \Delta H )) per mole of the compound, divide the total energy produced by the number of moles. In this case, ( \Delta H = \frac{84 , \text{J}}{6 , \text{moles}} = 14 , \text{J/mol} ). Therefore, the ( \Delta H ) for the reaction is 14 J/mol.
In the periodic table of elements, there is no element represented by the letter "J." The elements are typically represented by one or two-letter chemical symbols that are based on their English name or Latin name.