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: 826

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. не изменится;

    2. уменьшится в 3,2 раза;

    3. увеличится в 3,2 раза;

    4. ничего из перечисленного.




  1. К какому классу ПАВ относится перфтороктилсульфонат натрия?

    1. к катионным;

    2. к амфолитным;

    3. к анионным;

    4. к неионнным.




  1. При какой длине углеводородного радикала образуются мицеллярные растворы ПАВ в воде?

    1. С2 - С5;

    2. С4 - С6;

    3. С5 - С7;

    4. С7 - С12.




  1. Каково время жизни молекулы ПАВ в мицелле согласно квазихимическому подходу к мицеллообразованию?

    1. 1 час;

    2. 10-2 сек;

    3. 1 мин;

    4. 10-7сек;

    5. 1 сек;

    6. 10-10 сек.




  1. ПАВ с каким углеводородным радикалом наиболее биоразлагаемы?

    1. с ароматическим;

    2. с разветвленным;

    3. с линейным;

    4. с четвертичным атомом С.



  1. Какое вещество принято за эталон в системе ГЛБ?

    1. алкилбензолсульфонат натрия;

    2. оксиэтилированный спирт;

    3. олеиновая кислота;

    4. додециловый спирт.




  1. Назовите критерий деления коллоидных систем на лиофильные и лиофобные?

    1. σкр;

    2. ΔS>0;

    3. ΔН>0;

    4. ΔН<0.




  1. Почему пластинчатые мицеллы ПАВ называют лиотропными жидкими кристаллами?

    1. из-за высокой асимметричности их строения;

    2. из-за высокой симметричности их строения;

    3. из-за наличия ближнего порядка упаковки молекул в слоях;

    4. из-за того, что кристаллы ПАВ существуют в жидкой среде, являющейся вторым компонентом системы.




  1. Какие числа ГЛБ имеют мыла с длиной углеводородного радикала в молекулах ПАВ n = 12 - 18?

    1. 10-16;

    2. 3-5;

    3. 5-8;

    4. 1-3.




  1. Какие факторы влияют на уменьшение растворимости неионных ПАВ при повышении температуры?

    1. образование водородных связей с водой;

    2. степень оксиэтилирования;

    3. длина углеводородного радикала;

    4. разрыв водородных связей с водой.




  1. Как называется соединение, имеющее химическую формулу С12Н25SO4Na?


    1. децилсульфат натрия;

    2. децилсульфонат натрия;

    3. додецилсульфат натрия;

    4. додецилсульфонат натрия.




  1. Что определяют по физическому смыслу эмпирические числа ГЛБ?

    1. теплоту гидратации полярных групп в молекуле ПАВ;

    2. отношение работы адсорбции молекул ПАВ на границе раздела из фазы «масло» к работе адсорбции на той же границе из фазы «вода»;

    3. соотношение полярной и неполярной частей молекулы ПАВ;

    4. число оксиэтиленовых групп в молекуле неионных ПАВ.

Множественные ответы


  1. Что является причиной взаимодействия гидрофобных частиц в полярной (водной) среде («гидрофобных взаимодействий»)?

    1. усиление структурированности воды в присутствии неполярных молекул углеводородов;

    2. уменьшение структурированности воды в присутствии неполярных молекул углеводородов;

    3. разрушение структурированных оболочек вокруг углеводородных радикалов при переносе гидрофобных молекул из воды в неполярную среду, сопровождающееся ростом энтропии;

    4. уменьшение энтропии системы.




  1. В каких процессах применение ПАВ связано с их способностью адсорбироваться на границе раздела фаз?

    1. в эмульсионной полимеризации;

    2. во флотации при обогащении руд;

    3. в мицеллярном катализе;

    4. для улучшения адгезии между наполнителем и связующим.




  1. Почему при равном количестве углеводородных атомов в неполярном радикале ПАВ ККМ возрастает при циклизации цепи, введении гетероатомов?

    1. вследствие увеличения гидрофобности радикала;

    2. вследствие увеличения гидрофильности радикала;

    3. вследствие уменьшения растворимости ПАВ;

    4. вследствие увеличения растворимости ПАВ.



  1. Какие особенности имеет процесс мицеллообразования в растворах ПАВ?

    1. мицеллообразование также как и адсорбция протекает самопроизвольно, т.е. с уменьшением энергии Гиббса;

    2. гидрофильная наружная оболочка, состоящая из полярных групп, экранирует углеводородное ядро от контакта с водой. При этом σ12 > σкр.;

    3. в разбавленных растворах уменьшение свободной энергии реализуется за счет перехода молекул ПАВ в поверхностный слой;

    4. силы когезии между полярными молекулами воды значительно выше, чем силы взаимодействия между углеводородными цепями и водой;

    5. при дальнейшем повышении концентрации ПАВ уменьшение ∆ F может быть реализовано только за счет структурных изменений в объеме раствора, т.е. за счет образования мицелл. При этом гидрофобные цепи выталкиваются из воды в углеводородные ядра мицелл;

    6. гидрофильная наружная оболочка, состоящая из полярных групп, экранирует углеводородное ядро от контакта с водой. При этом σ12 < σкр.





  1. Почему введение электролитов в растворы ионных ПАВ снижает ККМ?

    1. из-за частичной дегидратации полярных групп ПАВ;

    2. из-за увеличения гидратации полярных групп ПАВ;

    3. из-за уменьшения эффективной степени диссоциации поверхностно-активного электролита как в истинном растворе, так и в мицеллярном состоянии;

    4. из-за увеличения растворимости ПАВ;

    5. из-за уменьшения растворимости ПАВ.




  1. Какое ПАВ называют коллоидным?

    1. положительно адсорбирующееся на границе раздела фаз;

    2. повышающее поверхностное натяжение раствора;

    3. имеющее дифильное строение;

    4. имеющее взаимодействие ПАВ – растворитель меньше, чем взаимодействие молекул растворителя между собой;

    5. хорошо растворимое в растворителе;

    6. понижающее поверхностное натяжение раствора;

    7. образующее при определенной концентрации мицеллярные растворы.



  1. Какие гидрофильные функциональные группы содержат анионные ПАВ?

    1. –СОО-;

    2. –SО3-;

    3. –SО4-;

    4. –ОН.




  1. Какие свойства растворов ПАВ изменяются скачкообразно в области ККМ?

    1. мутность;

    2. осмотическое давление;

    3. поверхностное натяжение;

    4. моющая способность;

    5. электропроводность;

  1. Какое строение имеют мицеллы ПАВ в неполярной среде?

    1. ядро мицеллы образовано полярными группами;

    2. ядро мицеллы образовано неполярными группами;

    3. углеводородные цепи находятся в неполярной среде;

    4. полярные группы находятся в воде.




  1. Какие дисперсные системы образуются при растворении коллоидных ПАВ в воде?

    1. лиофобные;

    2. гомогенные;

    3. лиофильные;

    4. гетерогенные.




  1. Какие из перечисленных ПАВ являются немицеллообразующими?

    1. олеат натрия;

    2. уксусная кислота:

    3. додецилсульфат натрия;

    4. бутиловый спирт.




  1. Чем обусловлена высокая токсичность катионных ПАВ?

    1. адсорбцией на клеточных мембранах;

    2. денатурацией белков;

    3. лизисом (разрушение клеточных мембран;

    4. растворением липидов.





  1. Какой процесс называется солюбилизацией?

    1. повышение растворимости олеофильных веществ в воде в присутствии некоторых добавок;

    2. растворение в мицеллах ПАВ веществ, нерастворимых в растворителе;

    3. образование истинных растворов олефиновых веществ в воде в присутствии некоторых добавок;

    4. коллоидное (внутримицеллярное) растворение.




  1. Какие гидрофильные функциональные группы содержат неионные ПАВ?

    1. –ОН;

    2. –СОO-;

    3. –SО3-;

    4. ( -СН2-СН2-O)-Н.




  1. Введение длинноцепочечных алифатических спиртов в мицеллярные растворы ПАВ снижает ККМ вследствие……

    1. высокой растворимости спиртов в воде;

    2. солюбилизации спиртов в мицеллах ПАВ;

    3. образования смешанных мицелл ПАВ + спирт;

    4. возрастания вязкости растворов ПАВ + спирт .




  1. Каков механизм моющего действия ПАВ?

  1. снижение поверхностного натяжения раствора;

  2. солюбилизация масляных загрязнений мицеллами ПАВ;

  3. адсорбция ПАВ на частицах загрязнения и на поверхности обрабатываемого предмета;

  4. повышение поверхностного натяжения раствора;

  5. стабилизация с помощью ПАВ дисперсий загрязнений, получающейся при удалении грязи и предотвращение их обратного осаждения на ткани;

  6. удаление частиц загрязнений вместе с пеной из моющей ванны.



  1. В каких процессах применение ПАВ связано с их способностью адсорбироваться на границе раздела фаз?

  1. в эмульсионной полимеризации;

  2. во флотации при обогащении руд;

  3. в мицеллярном катализе;

  4. для улучшения адгезии между наполнителем и связующим.




  1. Какие вещества относятся к катионоактивным ПАВ?

    1. додецилсульфат натрия;

    2. цетилтриметиламмоний бромид;

    3. алкилбензолсульфонат натрия;

    4. додециламмоний хлорид.




  1. Какими особенностями характеризуется явление солюбилизации?

    1. солюбилизирующее действие растворов ПАВ начинает проявляться лишь при концентрациях, превышающих ККМ;

    2. солюбилизация протекает самопроизвольно;

    3. в присутствии солюбилизатора раствор ПАВ может сохранять мицеллярную структуру;

    4. солюбилизирующее действие растворов ПАВ начинает проявляться при всех концентрациях ПАВ.