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: 836

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. кристаллохимического радиуса иона;

  2. кристаллохимического диаметра иона;

  3. диаметра гидратированного иона;

  4. радиуса гидратированного иона.




  1. По какому закону происходит уменьшение электрокинетического потенциала с увеличением расстояния от поверхности в адсорбционном слое?

  1. линейному;

  2. гиперболическому;

  3. экспоненциальному;

  4. параболическому.




  1. Как изменится величина электрокинетического потенциала при увеличении вязкости?

  1. уменьшится;

  2. увеличится;

  3. останется неизменной.

  1. Какое электрокинетическое явление приводит к образованию грозовых разрядов в атмосфере?

  1. электроосмос;

  2. потенциал седиментации;

  3. потенциал течения;

  4. ионная проводимость.




  1. Какое электрокинетическое явление применяют для осаждения каучука из латекса?

  1. электроосмос;

  2. электрофорез;

  3. потенциал течения;

  4. потенциал седиментации.




  1. Какое электрокинетическое явление противоположно по причинно-следственной связи электрофорезу?

  1. потенциал седиментации;

  2. электроосмос;

  3. потенциал течения;

  4. ионная проводимость.




  1. Какое электрокинетическое явление противоположно по причинно-следственной связи потенциалутечения?

  1. электроосмос;

  2. электрофорез;

  3. потенциал течения;

  4. ионная проводимость.




  1. Какой потенциал может служить причиной взрывов и пожаров при перекачивании углеводородов по трубам?

  1. потенциал седиментации;

  2. электрокинетический потенциал;

  3. потенциал течения:

  4. потенциал поверхности.




  1. Электрофорез проводят в дисперсных системах типа …..

  1. Т / Ж;

  2. Г / Т;

  3. Ж/ Ж;

  4. Ж / Т.




  1. Какой электролит называют индифферентным?

  1. один из ионов которого способен достраивать кристаллическую решетку агрегата мицеллы;

  2. не содержащий ионов, способных достраивать кристаллическую решетку нерастворимого соединения;

  3. содержащий потенциалопределяющий ион;

  4. содержащий ионы, входящие в мицеллу золя.




  1. Какой электролит называют неиндифферентным?

  1. содержащий ионы, способные достраивать кристаллическую решетку агрегата мицеллы;

  2. содержащий ионы, одноименные с противоионами мицеллы;

  3. не содержащий ионы, способные достраивать кристаллическую решетку агрегата мицеллы;

  4. не содержащий ионов, входящих в мицеллу.





  1. Какой ион отвечает за сжатие ДЭС при введении индифферентного электролита?

  1. анион;

  2. ион, имеющий заряд, одноименный с зарядом потенциалопределяющего иона;

  3. катион;

  4. ион, имеющий заряд, одноименный с зарядом противоиона мицеллы.




  1. При добавлении какого электролита наблюдается полная перезарядка ионностабилизированного золя?

  1. индифферентного, содержащего многовалентный ион, противоположный по знаку потенциалопределяющему иону;

  2. неиндифферентного, содержащего потенциалопределяющий ион, противоположный по знаку потенциалопределяющему иону частицы;

  3. индифферентного, содержащего многовалентный ион, одинаковый по знаку с противоионом;

  4. неиндифферентного, содержащего потенциалопределяющий ион, одинаковый по знаку потенциалопределяющему иону частицы.




  1. При добавлении какого электролита наблюдается частичная перезарядка гидрозоля?

  1. индифферентного, содержащего многовалентный ион, противоположный по знаку потенциалопределяющему иону;

  2. неиндифферентного, содержащего ион, противоположный по знаку потенциалопределяющему иону;

  3. индифферентного, содержащего многовалентный ион, одинаковый по знаку с потенциалопределяющим ионом;

  4. неиндифферентного, содержащего ион, одинаковый по знаку противоиону.




  1. По данным электрофореза получены кривые изменения ξ- потенциала золя SiО2 при введении различных электролитов (см. рисунок). Какому электролиту отвечает четвертая кривая?








  1. NaCl;

  2. LiCl;

  3. AlCl3;

  4. CaCl2.




  1. Какой из перечисленных ионов обладает большей способностью сжимать ДЭС в золе Al(OH)3, стабилизированном NaOH ?

  1. SO42-;

  2. PO43-;

  3. Ca2+;

  4. Fe3+.




  1. Какой из перечисленных ионов обладает наибольшей способностью сжимать ДЭС в золе сернистой сурьмы, стабилизированном нитратом сурьмы?


  1. Са2+;

  2. Сl-;

  3. SO42‑;

  4. Na+.




  1. Какой из перечисленных ионов обладает наименьшей способностью сжимать ДЭС в золе AgJ, стабилизированным AgNO3?

  1. Na+;

  2. Cа2+;

  3. SO42-;

  4. Сl-.




  1. Какой из ионов обладает наибольшей способностью сжимать ДЭС в золе MnO2, стабилизированным KMnO4?

  1. SO42-;

  2. Cl-;

  3. Ba2+;

  4. K+ ;

  5. Аl3+ ;

  6. РО43- .




  1. Какой из перечисленных ионов обладает наименьшей способностью сжимать ДЭС в золе FePO4, стабилизированном K3PO4?

  1. SO42-;

  2. NO3--;

  3. Li+;

  4. Ca+2;

  5. Na+.

  6. Cl-.




  1. Какой из ионов обладает наибольшей способностью сжимать ДЭС в золе MnS, стабилизированным Mn(NO3)2?

  1. SO42-;

  2. Cl-;

  3. Ba2+;

  4. K+;

  5. Аl3+;

  6. РО43-.




  1. Какой электролит вызывает частичную перезарядку золя ZnS, стабилизированного Na2S?

  1. ThCl4;

  2. CaCl2;

  3. K4 [Fe(CN)6];

  4. Na3PO4.




  1. Какой из названных электролитов является неиндифферентным для золя гидрооксида алюминия, стабилизированного хлоридом алюминия?

  1. гидрооксид натрия;

  2. нитрат натрия;

  3. хлорид калия;

  4. хлорид натрия.




  1. Какой из электролитов является неиндифферентным для золя фосфата железа, стабилизированного фосфатом натрия?

  1. хлорид натрия;

  2. нитрат натрия;

  3. хлорид железа;

  4. сульфат натрия.




  1. Какой из электролитов может вызвать полную перезарядку золя молибдата железа (III), стабилизированного хлоридом железа (III)?

  1. хлорид натрия;

  2. молибдат натрия;

  3. хлорид кальция;

  4. нитрат железа (III).




  1. Как влияет разбавление системы на величину ξ потенциала?

  1. ξ- потенциал увеличивается;

  2. ξ- потенциал уменьшается;

  3. ξ-потенциал сначала увеличивается, а при очень высоких разбавлениях уменьшается.


  1. Как влияет повышение температуры на величину электрокинетического потенциала?

  1. ξ- потенциал увеличивается;

  2. ξ- потенциал уменьшается;

  3. ξ- потенциал не изменяется;

  4. ξ-потенциал сначала увеличивается, а при очень высоких температурах уменьшается.




  1. Какие факторы влияют на распределение противоионов в пространстве по теории Гельмгольца - Перрена?

  1. адсорбционные (некулоновские) силы;

  2. тепловое движение ионов;

  3. дисперсионные силы;

  4. электростатические силы.




  1. Почему при возрастании радиуса ионов, имеющих одинаковую валентность, усиливается сжатие ДЭС?

  1. из-за снижения адсорбционной способности ионов вследствие уменьшения их гидратации и увеличения поляризуемости;

  2. из-за увеличения адсорбционной способности ионов вследствие уменьшения их гидратации и увеличения поляризуемости;

  3. из-за снижения адсорбционной способности ионов вследствие увеличения их гидратации и уменьшения поляризуемости;

  4. из-за увеличения адсорбционной способности ионов вследствие уменьшения их гидратации и уменьшения поляризуемости.

Множественные ответы


  1. Какую величину называют электрофоретической подвижностью?

  1. Uэф =Е / U0;

  2. Uэф = ε0εξ / η;

  3. Uэф = η / ε0εξ;

  4. Uэф =U0 / Е.




  1. По какой формуле рассчитывают поверхностную плотность заряда?

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .




  1. Каковы механизмы возникновения двойного электрического слоя?

  1. переход ионов или электронов из одной фазы в другую;

  2. избирательная адсорбция ионов в межфазном слое;

  3. ориентирование полярных молекул сопряженных фаз;

  4. дисперсионное взаимодействие сопряженных фаз;

  5. адсорбция высокомолекулярных соединений.




  1. Какие из перечисленных ниже положений характерны для теории строения ДЭС по Гуи- Чепмену?

  1. поверхность раздела фаз представляет собой однородно заряженную плоскость неопределенных размеров;

  2. диэлектрическая проницаемость среды не зависит от расстояния;

  3. противоионы представляют собой точечные заряды и могут подходить к поверхности сколь угодно близко;

  4. противоионы в диффузной части распределяются по закону Больцмана;

  5. противоионы подходят к поверхности на расстояние радиуса гидратированного иона.




  1. Какие факторы влияют на распределение противоионов в пространстве по теории Гуи - Чепмена?

  1. адсорбционные силы;

  2. дисперсионные силы;

  3. тепловое движение ионов;

  4. электростатические силы.




  1. По каким формулам рассчитывают толщину диффузного слоя?