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: 775

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:





  1. вещество может адсорбироваться на границе раздела фаз, если оно по полярности занимает промежуточное положение между веществами, составляющими фазы;

  2. при постоянном содержании пептизатора с возрастанием количества взятого для пептизации осадка, количество осадка, перешедшего в раствор, сначала увеличивается, а затем уменьшается;

  3. при увеличении длины углеводородного радикала в гомологическом: ряду ПАВ на одну -CH2- группу поверхностная активность возрастает в 3,2 раза;

  4. межфазное напряжение двух взаимно насыщенных жидкостей равно разности поверхностных натяжений их взаимно насыщенных растворов на границе с воздухом.




  1. На рисунке представлена зависимость размера частиц коллоидных систем от концентрации реагирующих веществ при образовании умерено растворимых соединений. Какие дисперсные системы образуются в различных областях кривой?




  1. осадок;

  2. гель;

  3. золь;

  4. осадок с минимальным размером частиц;

  5. осадок с максимальным размером частиц.




  1. Мицелла золя молибдата свинца, стабилизированного молибдатом калия, имеет вид: {mРЬМоО4 nМоО42-2(n-x)К+}2xК+. Как называются элементы мицеллы?

  1. 2(n-x)К+;

  2. mРbМоО4nМоО42-;

  3. mPbMoO4;

  4. 2xК+;

  5. {mРЬМоО4 nМоО42-2(n-x)К+}.




  1. диффузионный слой противоионов;

  2. адсорбционный слой противоионов;

  3. ядро;

  4. частица;

  5. агрегат;

  6. потенциалопределяющий ион.




  1. По каким формулам можно рассчитать следующие величины?

  1. размер критического зародыша;

  2. работу гомогенного зародышеобразования;

  3. работу гетерогенного зародышеобразования;

  4. работу диспергирования.




  1. Х = ǀ∆µǀ / 2σ · Vmнǀ;

  2. Х = К·V + δ·∆s;

  3. Х = 2σ · Vmн / ǀ∆µǀ;

  4. Х = 16π · σ3 ·ǀ Vmн ǀ2 / 3ǀ∆µǀ2;

  5. Х = f (Θ) Wкргом;

  6. Х = К·V - σ·∆s.




  1. Какой заряд имеют частицы ниже перечисленных золей?

  1. золь РЬМоО4, стабилизатор К2МоО4;

  2. золь РЬМоО4, стабилизатор РЬ(NO3)2;

  3. золь NiS, стабилизатор NiCl2;

  4. золь NiS, стабилизатор NiS;

  5. золь NiS, стабилизированный Na2S.




  1. положительный;

  2. отрицательный;

  3. ничего из перечисленного.




  1. С помощью каких реакций можно получить перечисленные ниже гидрозоли?

  1. сульфата бария, иодида серебра;

  2. золота, серебра;

  3. серы;

  4. гидроксида железа.




  1. окисления;

  2. гидролиза;

  3. обмена;

  4. восстановления.




  1. Какой заряд имеет частица полимера латексов, стабилизаторами которых являются перечисленные ниже ПАВ?

  1. проксанолы (блоксополимеры окиси этилена и окиси пропилена);

  2. ди(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия;

  3. гексадециламмоний хлорид;

  4. олеат калия;

  5. окиэтилированная жирная кислота;

  6. бромид дециламина.




  1. положительный;

  2. отрицательный;

  3. не имеет заряда.

Допишите ответ


  1. Прочность твердого тела является поверхностным свойством, потому что на прочность можно влиять, изменяя …………………




  1. Для получения частиц размером 1 - 100 нм необходимо, чтобы скорость роста зародышей ……………….скорость их образования.




  1. Гидрозоли серы, фосфора, канифоли и других веществ могут быть получены путем физической конденсации, а именно методом …….. ………




  1. Лиофильные дисперсные системы получают методом ………….




  1. Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии хлорида калия с избытком нитрата серебра, имеет ……………. заряд.




  1. Мицелла ионостабилизированного золя имеет ………. заряд.




  1. Отношение реальной и идеальной прочности твердого тела определяется соотношением между размером ……….. и размером ……….




  1. Микрогетерогенные системы (эмульсии, суспензии, пены) получают методом ……………




  1. Потенциалопределяющие ионы достраивают кристаллическую решетку нерастворимого соединения вследствие ……….. …………. адсорбции.




  1. Наличие поверхностей, избирательно смачиваемых новой фазой в присутствии старой, приводит к сильному уменьшению работы образования кристаллических зародышей и получению золей путем …….. …………..




  1. Реальная прочность твердого тела, имеющего трещину с размером l, пропорциональна корню квадратному из величины ……...……. и обратно пропорциональна корню квадратному из ………… трещины.




  1. Агрегат золя берлинской лазури имеет химическую формулу……..




  1. Отдельную частицу дисперсной фазы коллоидной системы с жидкой дисперсионной средой, состоящую из кристаллического или аморфного ядра и поверхностного слоя, включающего сольватно связанные молекулы окружающей жидкости, называют ………………




  1. Химические методы создания метастабильности в системе связаны с проведением реакций, приводящих к образованию …………, а в случае конденсированных фаз …………….. продукта.





  1. Вещества, повышающие эффективность диспергирования, называются ……………




  1. Лиофобные дисперсные системы образуются с затратой работы, либо подводимой извне, например, в виде …………. ………, либо за счет протекания внутренних, в частности, ………….. процессов в самой системе.

Установите последовательность


  1. Пептизацией называют …………

первичные

под действием

агрегатов,

обратимой

расщепление

систем

возникающих

частицы

среды

дисперсных

на

внешней

коагуляции

в результате


  1. Укажите последовательность действий при выводе соотношения Ребиндера – Щукина для самопроизвольного диспергирования.
















  1. Укажите последовательность записи элементов мицеллы золя сернистой сурьмы, стабилизированного хлоридом сурьмы.

2(n – х) Sb3+

3хСl-

nSb+3

{

mSb2S3

m S2-

3(n – х)Сl-

(n – х)Сl-

}


  1. Под конденсацией понимают ……..

молекул

путем

,

новой

среде

ионов

соединения

атомов

возникновение

или

фазы

гомогенной

в


  1. Образование лиофильных дисперсных систем …………

самопроизвольно

увеличением

с затратой

уменьшением

происходит

,

работы

свободной

сопровождаясь

энергии.


  1. Лиофобные дисперсные системы являются ……….

равновесными

для

существования

термодинамически

введения

стабилизаторов

и

своего


длительного

неравновесными

требуют


  1. Укажите последовательность записи элементов мицеллы золя диоксида марганца, стабилизированного пермангаматом калия.

(n – x)К+

mМnO2

}

+

х МоО4-

{

mКМоО4

хК+

n МоО4-


  1. Диспергирование – это

тел

твердых

к увеличению

в инертной

к уменьшению

вещества

измельчение

жидких

среде

или

дисперсности

приводящее


  1. Под зародышем новой фазы понимают …….

новой

в

скопление

максимальное

находящееся

равновесии

окружающей

минимальное

с

средой

фазы