Файл: Сборник заданий Москва 2018 удк 541. 18183 ббк 24. 5.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 810

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ТЕРМОДИНАМИКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

АДСОРБЦИЯ НА ГРАНИЦЕ РАСТВОР – ГАЗ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

АДСОРБЦИЯ НА ГРАНИЦЕ ГАЗ – ТВЕРДОЕ ТЕЛО

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

АДСОРБЦИЯ НА ГРАНИЦЕ РАСТВОР – ТВЕРДОЕ ТЕЛО

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

КОЛЛОИДНЫЕ ПАВ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

УСТОЙЧИВОСТЬ И КОАГУЛЯЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы Охарактеризуйте процессы: коагуляция; изотермическая перегонка; флокуляция; коалесценция. укрупнение частиц дисперсной фазы за счет переноса вещества от мелких частиц к крупным; слипание частиц дисперсной фазы; слияние частиц дисперсной фазы в эмульсиях; образование агрегатов частиц, разделенных прослойками среды. Какие вещества обуславливают следующие факторы устойчивости лиофобных дисперсных систем? электростатический; структурно-механический; энтропийный; гидродинамический; адсорбционно-сольватный. высокомолекулярные соединения; вещества, увеличивающие вязкость среды; электролиты; растворитель, образующий сольватную оболочку около частиц дисперсной фазы; высокомолекулярные соединения и неионные ПАВ. Какие уравнения описывают следующие теории: теорию Смолуховского; теорию ДЛФО; теорию Ленгмюра; теорию Фукса. ; ; . Какие явления описывают следующие теории: теория БЭТ; теория Смолуховского; теория ДЛФО; теория Фукса. медленную коагуляцию; взаимодействие частиц в ионностабилизованной системе; кинетику быстрой коагуляции; мономолекулярную адсорбцию; полимолекулярную адсорбцию. Охарактеризуйте явления: тиксотропия; сольватация; синерезис; пептизация. процесс образования устойчивой свободнодисперсной системы из осадка или геля; изотермически обратимое превращение золя в гель; самопроизвольное уменьшение размеров геля с одновременным выделением его из дисперсионной среды; образование сольватной оболочки дисперсионной среды, препятствующей сближению частиц дисперсной фазы. Какими уравнениями по теории ДЛФО описывается изменение…….. энергии отталкивания частиц в слабо заряженных золях; энергии отталкивания частиц в сильно заряженных золях; энергии притяжения частиц двух плоскопараллельных пластин; энергии притяжения сферических частиц; суммарной энергии взаимодействия в дисперсной системе. ; ; ; . На рисунке представлены потенциальные кривые взаимодействия для дисперсных систем с различной степенью агрегативной устойчивости. Какому состоянию системы отвечает каждая кривая? возможна обратимая коагуляция; система агрегативно устойчива; в системе идет быстрая коагуляция; достигнут порог быстрой коагуляции. Что характерно для различных видов коагуляции? быстрой коагуляции; медленной коагуляции; нейтрализационной коагуляции; концентрационной коагуляции. снижение полного потенциала частиц при введении неиндифферентного электролита; снижение электрокинетического потенциала системы при введении индифферентного электролита; изменение скорости коагуляции при увеличении количества введенного электролита; постоянство скорости коагуляции при увеличении количества введенного электролита; уменьшение скорости коагуляции при увеличении количества введенного электролита. Какой заряд придают глобулам латекса перечисленные ниже соединения? алкилбензосульфонат натрия; алкилглюкозид; октадециламмоний хлорид; додецилсульфат натрия; этоксилированный сорбитанмоноолеат (твин). отрицательный; положительный; нулевой. Как по теории Смолуховского изменяется число частиц при коагуляции? одиночных; двойных; тройных; общее число. уменьшается; увеличивается: сначала возрастает, а затем уменьшается. При каких соотношениях Umax и КТ в дисперсной системе реализуются различные состояния? происходит быстрая коагуляция; происходит медленная коагуляция; система агрегативно устойчива; в системе достигнут порог быстрой коагуляции. Umax >> КТ; Umax<< КТ; Umax

Допишите ответ

Установите последовательность

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

РАСТВОРЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

Допишите ответ

Установите последовательность

ОТВЕТЫ

«Введение. Термодинамика поверхностного слоя»

«Адсорбция на границе раздела раствор - газ»

«Адсорбция на границе газ – твердое тело»

«Адсорбция на границе раствор – твердое тело»

«Коллоидные ПАВ»

«Получение дисперсных систем»

«Оптические свойства дисперсных систем»

«Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем»

«Электроповерхностные свойства дисперсных систем»

«Устойчивость и коагуляция дисперсных систем»

«Структурно-механические свойства дисперсных систем»

«Растворы ВМС»

«Отдельные представители дисперсных систем»

Рекомендуемая литература по изучаемым дисциплинам:

Парные вопросы


  1. Охарактеризуйте взаимодействие в растворах полимеров.

  1. внутримолекулярное;

  2. межмолекулярное;

  3. дальнодействие;

  4. близкодействие.




  1. взаимодействие близко расположенных сегментов;

  2. взаимодействие различных макромолекул и взаимодействие полимера с растворителем;

  3. взаимодействие удаленных по цепи сегментов, но вследствие изгиба цепи оказавшихся рядом;

  4. взаимодействие близко расположенных сегментов и взаимодействие удаленных по цепи сегментов, но вследствие изгиба цепи оказавшихся рядом.




  1. На рисунке представлена зависимость осмотического давления растворов полимеров от концентрации. Какому растворителю соответствует каждая кривая?




  1. плохому;

  2. идеальному;

  3. хорошему;

  4. агенту набухания.




  1. Охарактеризуйте понятия:

  1. координационная сфера;

  2. исключенный объем сегмента;

  3. исключенный объем макромолекулы;

  4. статистический сегмент;

  5. термодинамический сегмент.




  1. сегмент, размер которого равен размеру молекулы растворителя;

  2. участок цепи, который ведет себя в тепловом движении как кинетическая отдельность;

  3. объем, занимаемый макромолекулой в разбавленных растворах;

  4. объем, из которого макромолекула вытесняет другие макромолекулы;

  5. ничего из перечисленного.




  1. По каким формулам рассчитывают различные величины вязкости растворов полимеров?

  1. относительную вязкость;

  2. удельную вязкость;

  3. характеристическую вязкость;

  4. приведенную вязкость.












  1. Охарактеризуйте понятия:

  1. Ѳ-точка;

  2. температура Флори;

  3. гауссов клубок;

  4. константа Хаггинса;

  5. осмотическое давление.


  1. изменение свободной энергии, необходимой для переноса молекулы растворителя из чистого растворителя в полимерную фазу;

  2. сила, приходящаяся на единицу площади мембраны, которая заставляет растворитель проникать в раствор;

  3. температура, при которой раствор полимера ведет себя как идеальный, то есть макромолекула как бы не взаимодействует с растворителем;

  4. критическая температура смешения, при которой образуется гомогенный раствор полимера;

  5. ничего из перечисленного.




  1. Какие значения имеют второй вириальный коэффициент и константа Хаггинса в различных по термодинамическому качеству растворителях?

  1. χ в хорошем растворителе;

  2. χ в идеальном растворителе;

  3. А2 в хорошем растворителе;

  4. А2 в плохом растворителе;

  5. А2 в идеальном растворителе.




  1. А2=0;

  2. А2>0;

  3. А2<0;

  4. χ=0,5;

  5. χ=0,2-0,5.




  1. На рисунке представлена фазовая диаграмма раствора полимера. Что характеризуют различные участки диаграммы?



  1. критическую температуру смешения;

  2. область полной смешиваемости компонентов;

  3. правую границу разбавленных растворов;

  4. левую границу концентрированных растворов.




  1. Для перечисленных ниже полимеров подберите растворители, в которых они будут ограниченно набухать:

  1. полиизопрен;

  2. поливинилхлорид;

  3. желатина;

  4. полихлоропрен.




  1. горячая вода;

  2. холодная вода;

  3. бензол;

  4. ацетон;

  5. гептиловый спирт.





  1. На рисунках представлены фазовые диаграммы растворов полимеров в различных жидкостях. Какой вид взаимодействия жидкости и полимера характерен для каждой диаграммы?






  1. растворитель;

  2. агент набухания;

  3. нерастворитель;

  4. ничего из перечисленного.




  1. Для перечисленных ниже полимеров подберите растворители, в которых они будут растворяться:

  1. полибудадиен;

  2. нитроцеллюлоза;

  3. желатина;

  4. поливинилацетат.




  1. горячая вода;

  2. холодная вода;

  3. бензол;

  4. ацетон;

  5. циклогексанон.




  1. По каким уравнения можно рассчитать следующие величины:

  1. осмотическое давление в идеальных растворах;

  2. осмотическое давление в разбавленных растворах полимеров;

  3. коэффициент набухания;

  4. степень набухания;

  5. средний радиус инерции макромолекулы;

  6. параметр заторможенности внутреннего вращения вокруг единичной связи.
















Допишите ответ


  1. Предельно гибкая идеальная цепь, у которой валентные углы не фиксированы и звенья могут вращаться друг относительно друга совершенно свободно, называется………




  1. ………….. механизм гибкости полимерной цепи реализуется вследствие деформации валентных углов



  1. Пространственное расположение атомов в молекуле называется ………




  1. Полимерная цепь, у которой длина сегмента совпадает с длиной связи между соседними атомами, называется ……………..- …………




  1. Ограниченное набухание полимера в растворителе может быть обусловлено или …………….. качеством растворителя или наличием в полимере …………… сетки, соединяющей макромолекулы ………….. связями.




  1. Скорость набухания может быть рассчитана по уравнению ……….. порядка, поскольку скорость набухания определяется скоростью ……………….. растворителя в полимер.




  1. Растворы полимеров являются термодинамически ……………. системами и подчиняются правилу ………




  1. Причиной набухания полимеров является …………… свободной энергии системы при набухании или ………………….. химического потенциала растворителя при переходе его в среду полимера.




  1. Для характеристики средних размеров макромолекул применяют ……… методы.




  1. Осмотическое давление растворов является ……………. свойством, т.к. зависит от числа частиц в объеме.




  1. Растворение гибкоцепных неполярных полимеров в неполярных растворителях протекает за счет ……………… энтропийного фактора.




  1. В растворах полимеров правило фаз Гиббса записывают в следующем виде , потому что для растворов полимеров, представляющих конденсированные систем, не принимают во внимание ……………….в газовой фазе.




  1. ……………….. описание фазового равновесия в растворах полимеров проводят с помощью построения …………. состояния.




  1. Фазовая диаграмма позволяет установить ……………………. критерий разделения растворов полимеров на разбавленные и концентрированные.





  1. Набор конформаций гибкой макромолекулы в растворе характеризуется ……………….функцией распределения расстояний между концами цепи.




  1. На фазовой диаграмме растворов полимеров левая ветвь бинодали служит…………. границей разбавленных растворов, правая ветвь бинодали является ……… границей концентрированных растворов.




  1. При поворотно-изомерном механизме одной из характеристик гибкости является длина сегмента, чем больше длина сегмента, тем более ……….. является цепь.




  1. ……………….. критерием разделения растворов полимеров на разбавленные и концентрированные является утверждение о том, что в разбавленных растворах координационные сферы макромолекул не перерываются.

Установите последовательность


  1. Гауссов клубок – это…

  1. закону.

  2. сегментов,

  3. вокруг

  4. центра

  5. распределенных

  6. инерции

  7. по

  8. гауссову

  9. облако



  1. Бинодали с нижней критической температурой смешения (НКТС) характерны…

  1. поглощением

  2. ,

  3. полимеров

  4. с

  5. для

  6. растворяющихся

  7. тепла.

  8. выделением



  1. Составьте определение.

  1. Хорошим

  2. взаимодействующий

  3. называют

  4. полимером.

  5. сильно

  6. с

  7. растворитель



  1. Составьте определение координационной сферы.

  1. сферой

  2. в

  3. макромолекулой

  4. объем

  5. растворе

  6. Координационной

  7. занимаемый,

  8. разбавленном

  9. называется



  1. Составьте определение.

  1. называют

  2. характеризующие

  3. жесткость

  4. соседних

  5. цепи.

  6. взаимодействия

  7. термодинамическую

  8. сегментов,

  9. Близкодействием



  1. Температурой Флори называется...

  1. раствор

  2. себя

  3. ведет

  4. которой

  5. температура

  6. полимера

  7. как

  8. при

  9. идеальный.




  1. Составьте определение.

  1. растворитель,

  2. полимером.

  3. Плохим

  4. с

  5. слабо

  6. который

  7. называют

  8. взаимодействует

  9. растворителем



  1. Опишите последовательность определения молекулярной массы полимера вискозиметрическим методом.

  1. = tg угла наклона зависимости от с

  2. рассчитать относительную вязкость растворов

  3. определить время истечения растворителя на вискозиметре Оствальда

  4.  равна отрезку, отсекаемому на оси ординат

  5. рассчитать удельную вязкость растворов

  6. определить время истечения растворов полимеров

  7. приготовить растворы полимеров различных концентраций

  8. построить графическую зависимость от с

  9. рассчитать молекулярную массу полимера по уравнению Хаггинса