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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 674

Скачиваний: 2

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

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

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

КОЛЛОИДНЫЕ ПАВ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

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

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

РАСТВОРЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ

Множественные ответы

Парные вопросы

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»


  1. свободнодисперсная;

  2. лиофильная;

  3. связнодисперсная;

  4. лиофобная.




  1. Укажите выражение для второго закона термодинамики

  1. dQ = T/dS;

  2. dQ = TdS;

  3. dT = TdS;

  4. dS = QdT.




  1. Какой системе соответствует график изменения плотности свободной поверхностной энергии на границе раздела двух фаз?




  1. консервативной;

  2. идеальной;

  3. лиофобной;

  4. лиофильной.




  1. Как называются дисперсные системы, в которых твердые частицы размером 10-60 нм диспергированы в жидкости?

  1. суспензии;

  2. твердые золи;

  3. золи;

  4. дымы.




  1. Как изменится энтропия поверхностного слоя в дисперсной системе, состоящей из Г/Ж и Г/Т относительно конденсированной фазы?

  1. увеличится;

  2. уменьшится;

  3. не изменится;

  4. ничего из перечисленного.




  1. По какому признаку классифицируют дисперсные системы на твердые пены, суспензии, сплавы?

  1. по взаимодействию частиц дисперсной фазы;

  2. по степени дисперсности;

  3. по взаимодействие дисперсной фазы и дисперсионной среды;

  4. по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды.




  1. Среди представленных выражений найдите формулу Жюрена.

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

Множественные ответы


  1. Какими количественными соотношениями связаны между собой размер частиц, дисперсность и удельная поверхность для сферических частиц?

  1. D = 1/d;

  2. Sуд = 6D;

  3. Sуд = 6/D;

  4. Sуд= 6d;

  5. Sуд= 6/d.




  1. Чему равна удельная поверхность?

  1. Sуд = V/S12;

  2. Sуд = S12/(V1);

  3. Sуд = S12/V;

  4. Sуд = (V1 )/S12.




  1. Что представляет собой разделяющая поверхность в методе избыточных величин Гиббса?

  1. реальную поверхность, разделяющую объемные фазы;

  2. математическую поверхность, воспроизводящую форму поверхности разрыва и располагающуюся параллельно ей;

  3. фиктивную поверхность, на которой происходит разрыв непрерывности в плоскостях m, F, S состава;

  4. неоднородный тонкий слой, разделяющий объемные фазы.




  1. Какие из перечисленных свойств являются интенсивными?

  1. давление;

  2. внутренняя энергия;

  3. энтропия;

  4. температура;

  5. удельная энергия;

  6. количество вещества;

  7. химический потенциал;

  8. энергия Гиббса.




  1. Какие понятия вводит Гиббс в методе избыточных величин?

  1. поверхностный слой;

  2. разделяющая поверхность;

  3. внешняя поверхность;

  4. интенсивные величины;

  5. объемные фазы;

  6. поверхность разрыва;

  7. экстенсивные величины.

  1. Какие науки выделились из коллоидной химии в результате дифференциации наук?

  1. химия высокомолекулярных соединений;

  2. физическая химия;

  3. коллоидная химия ПАВ;

  4. мембранология;

  5. учение об аэрозолях;

  6. почвоведение.




  1. Укажите признаки объектов коллоидной химии.

  1. прозрачность;

  2. дисперсность;

  3. способность к набуханию;

  4. гетерогенность;

  5. растворимость в воде.




  1. Укажите характерные свойства коллоидных растворов (золей).


  1. низкая скорость диффузии;

  2. способность к диализу;

  3. высокая вязкость;

  4. образование конуса Тиндаля;

  5. способность к солюбилизации;

  6. образование осадка при механическом воздействии или добавлении электролита без теплового эффекта.




  1. Укажите составные части слова «лиофобный» в русском переводе с греческого.

  1. жидкость;

  2. любовь;

  3. страх;

  4. безразличие;

  5. смесь.




  1. Интервал размеров ультрадисперсных (коллоидных) частиц составляет...

  1. 10-6-10-7 м;

  2. 10-9-10-10 м;

  3. 10-7-10-8 м;

  4. 10-8-10-9 м.




  1. Укажите характерные свойства ультрадисперсных (коллоидных) твердых систем.

  1. высокий насыпной вес;

  2. пониженная температура плавления;

  3. взрывоопасность;

  4. способность к фосфоресценции.




  1. Какие из перечисленных ниже явлений относятся к поверхностным?

  1. изотермическая перегонка;

  2. набухание;

  3. смачивание;

  4. адсорбция;

  5. абсорбция;

  6. перегонка.




  1. Укажите количественные параметры, характеризующие раздробленность.

  1. размер частиц;

  2. удельная поверхность;

  3. величина, обратная размеру частиц;

  4. дисперсность.




  1. Укажите отличия ультрадисперсного состояния вещества.

  1. высокая энергонасыщенность;

  2. ;

  3. икосаэдрическая упаковка атомов в объеме и на поверхности;

  4. отличие поверхностной и объемной упаковки атомов;

  5. сферическая форма частиц;

  6. склонность к агрегации частиц.




  1. Укажите составные части слова «лиофильный» в русском переводе с греческого.

  1. газ;

  2. страх;

  3. жидкость;

  4. индифферентность;

  5. любовь;

  6. ненависть.




  1. Какие из перечисленных свойств являются экстенсивными?

  1. объем;

  2. температура;

  3. давление;

  4. энтропия;

  5. внутренняя энергия;

  6. химический потенциал;

  7. количество i-го компонента.





  1. Укажите характерные признаки разделяющей поверхности по Гиббсу.

  1. кривизна;

  2. идеальность;

  3. толщина ≈ 10-10 м;

  4. реальность;

  5. неоднородность;

  6. параллельность поверхности разрыва.




  1. Какие существуют методы учета вклада межфазного слоя в общетермодинамические свойства гетерогенных систем?

  1. метод избыточных величин Гиббса;

  2. метод молекулярных констант;

  3. метод слоев конечной толщины;

  4. метод соответственных состояний.




  1. Из нижеперечисленных выберите верные утверждения.

  1. плотность свободной энергии в объемных фазах и в поверхностном слое одинакова;

  2. внутренняя энергия слоя отличается от внутренней энергии объемных фаз;

  3. состав поверхностного слоя не отличается от состава объемных фаз;

  4. химический потенциал поверхностного слоя отличается от химического потенциала объемных фаз;

  5. значения удельной энтропии поверхностного слоя и объемных фаз различны.

  1. Укажите недостатки метода избыточных величин Гиббса.

  1. метод применим только к гетерогенным системам, состоящим из двух жидких фаз или жидкой и газообразной фазы;

  2. метод применим только к гетерогенным системам с жидкой дисперсионной средой;

  3. избыточные параметры зависят от положения разделяющей поверхности и не имеют ясного физического смысла;

  4. избыточные параметры не зависят от положения разделяющей поверхности и не имеют четкого физического смысла;

  5. метод не позволяет рассмотреть свойства поверхностного слоя;

  6. трудно определить толщину поверхностного слоя вследствие малой величины и неопределенности этой характеристики.

Парные вопросы


  1. Назовите следующие величины из объединенного уравнения 1-го и 2-го начал термодинамики:

  1. G;

  2. S;

  3. T;

  4. V;

  5. P;

  6. σ;

  7. s;

  8. µi;

  9. ni;

  10. φ;

  11. q.




  1. поверхностное натяжение;

  2. число молей;

  3. давление;

  4. энергия Гиббса;

  5. электрический потенциал;

  6. температура;

  7. химический потенциал;

  8. энтропия;

  9. заряд;

  10. объем;

  11. поверхность.




  1. Какой размер частиц соответствует каждой из перечисленных систем?

  1. истинные растворы.

  2. микрогетерогенные системы.

  3. коллоидные системы.

  4. грубодисперсные системы.




  1. 10-9 – 10-7;

  2. ˃ 10-5;

  3. 10-7 – 10-5;

  4. ˂ 10-9.




  1. В какой вид энергии переходит поверхностная энергия при следующих поверхностных явлениях:

  1. изотермическая перегонка.

  2. электроосмос.

  3. коррозия.

  4. электрофорез.

  5. адгезия.

  6. смачивание.

  7. капиллярность.

  8. химическая адсорбция.




  1. энергия Гиббса;

  2. химическая энергия;

  3. теплота;

  4. механическая энергия;

  5. электрическая энергия;

  6. внутренняя энергия;

  7. потенциальная энергия;

  8. кинетическая энергия.




  1. Приведите примеры следующих дисперсных систем:

  1. Т/Т;

  2. Т/Ж;

  3. Т/Г;

  4. Ж/Ж;

  5. Ж/Г;

  6. Ж/Т;

  7. Г/Т;

  8. Г/Ж;




  1. эмульсия;

  2. туман;

  3. почва;

  4. суспензия;

  5. дым;

  6. пемза;

  7. пена;

  8. сплав.




  1. Какие величины выражаются следующими частными производными?





  1. ;



  2. ;

  3. ;






  1. µi;

  2. σ;

  3. -Ss;

  4. f s;

  5. ni;

  6. δ;

  7. p.

  1. Для каких систем характерны следующие утверждения: