115 Fragen, 7 Durchläufe
1. Коллоидная система, в которой дисперсионной средой является газ
2. Коллоидная система, в которой дисперсионной средой является газ
3. Коллоидная система, в которой дисперсионной средой является жидкость
4. Коллоидная система, в которой дисперсионной средой является жидкость
5. Коллоидная система, в которой дисперсионной средой является жидкость
6. Коллоидные системы, в которых дисперсионной средой является газ: а) туман; б) дым; в) пена; г) эмульсия; д) суспензия
7. Коллоидные системы, в которых дисперсионной средой является жидкость: а) пена; б) эмульсия; в) суспензия; г) туман; д) дым; е) твердая пена
8. Коллоидные системы, в которых дисперсной фазой является газ: а) пена; б) твердая пена; в) туман; г) дым; д) эмульсия
9. Коллоидные системы, в которых дисперсной фазой является жидкость: а) туман; б) пена; в) твердая пена; г) эмульсия; д) суспензия.
10. К аэрозолям относится
11. К лиозолям относится
12. К солидозолям относится
13. К лиозолям относится
14. Суспензии относятся к дисперсным системам, в которых
15. Жемчуг относится к коллоидным системам
16. Облака относятся к дисперсным системам с
17. Установите соответствие между дисперсной системой и ее названием СИСТЕМА НАЗВАНИЕ А) твердое вещество в жидкости 1) эмульсия Б) жидкость в газе 2) суспензия В) газ в жидкости 3) аэрозоль Г) жидкость в жидкости 4) пена 5) раствор
18. Установите соответствие между дисперсной системой и ее названием СИСТЕМА НАЗВАНИЕ А) пенопласт 1) эмульсия Б) пузырьки воздуха в мыльном растворе 2) суспензия В) строительный раствор 3) аэрозоль Г) масло в воде 4) пена 5)твердая пена
19. Установите соответствие между дисперсной системой и ее названием СИСТЕМА НАЗВАНИЕ А) газообразные частицы распределены в жидкости; 1) эмульсия Б) газообразные частицы распределены в газе; 2) суспензия В) одна жидкость распределена в другой, нерастворяющей ее жидкости; 3) аэрозоль Г) твердые частицы распределены в жидкости. 4) пена 5)раствор
20. Установите соответствие между дисперсной системой и ее названием СИСТЕМА НАЗВАНИЕ А) капли воды в воздухе 1) эмульсия Б) порошок мела в воде 2) суспензия В) вода в масле 3) аэрозоль Г) дым 4) пена 5)раствор
21. Для получения коллоидных систем необходимо наличие: а) коллоидной степени дисперсности; б) поверхности раздела фаз между дисперсной фазой и дисперсионной средой; в) стабилизатора; г) взаимной растворимости всех компонентов; д) большого избытка электролита.
22. Компоненты, образующие эмульсию
23. К эмульсиям относятся: а) молоко; б) сливки; в) сметана; г) сливочное масло.
24. К методам получения коллоидных растворов относятся: а) метод замены растворителя; б) электрическое диспергирование; в) метод химической конденсации; г) фильтрация; д) диализ; е) компенсационный диализ
25. Метод диспергирования присутствует в
26. К методам конденсации относят
27. К конденсационным методам получения коллоидных растворов относят следующие: а) окисление; б) восстановление; в) обменного разложения; г) гидролиза; д) замены растворителя; е) электрический.
28. К дисперсионным методам получения коллоидных растворов относят следующие: а) механические; б) ультразвуковой; в) пептизация; г) окисления; д) восстановления.
29. К методам очистки коллоидных растворов относятся: а) фильтрация; б) диализ; в) ультрафильтрация; г) метод замены растворителя; д) пептизация; е) электрическое диспергирование.
30. К методам очистки коллоидов относится
31. К методам очистки коллоидов относится
32. К методам очистки коллоидов относятся: а) диализ; б) фильтрация; в) центрифугирование; г) пептизация; д) опалесценция; е) конденсация.
33. К методам очистки коллоидов не относится
34. Метод очистки, лежащий в основе работы аппарата «искусственная почка» (АИП)
35. К методам диспергирования относится
36. Способность мелкопористых мембран задерживать частички дисперсной фазы и свободно пропускать ионы и молекулы лежит в основе
37. Оптическим свойством коллоидов является
38. К оптическим свойствам коллоидных систем относят: а) седиментацию; б) опалесценцию; в) эффект Тиндаля; г) дифракцию; д) диффузию.
39. Опалесценция - это
40. Свет, который в тумане рассеивается в наименьшей степени
41. Свет, который в тумане рассеивается в наибольшей степени
42. Установить соответствие между названием явления и его смыслом НАЗВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ СМЫСЛ ЯВЛЕНИЯ А) метод замены растворителя; 1) метод очистки Б) конус Тиндаля; 2) диспергационный метод получения В) физическая конденсация; 3) оптическое свойство Г) химическая конденсация; 4) конденсационный метод получения Д) ультрацентрифугирование.
43. Установить соответствие между свойством и группой, куда относится данное свойство: СВОЙСТВО ГРУППА А) броуновское движение; 1) молекулярно-кинетические свойства Б) диффузия; 2) оптические свойства В) осмотическое давление; 3) электрические свойства Г) седиментационное равновесие; Д) опалесценция; Е) конус Тиндаля; Ж) электрофорез и электроосмос.
44. При образовании мицеллы потенциалопределяющие ионы адсорбируются по правилу Панета-Фаянса: в первую очередь адсорбируются те ионы, которые
45. Адсорбционным слоем частицы {mBaSO4 nBa2+ 2(n–x)Cl–}2x+2xCl– является
46. Ядром частицы {mBaSO4 nBa2+ 2(n–x)Cl–}2x+2xCl– является
47. Стабилизатором частицы {mCa3(PO4)2 nPO43– 3(n–x)Na+}3x–3xNa+ является
48. Потенциалопределяющими ионами в частице {mAgI nAg+ (n–x)NO3–}x+xNO3– являются
49. Гранула состоит из
50. Диффузионный слой золя, образовавшегося при взаимодействии разбавленного раствора сульфата меди (II) с избытком раствора гидроксида натрия, образован ионами
51. Установить соответствие между составными частями мицеллы и их названиями СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАЗВАНИЯ А) агрегат + потенциалопределяющие ионы 1) мицелла Б) агрегат + адсорбционный слой 2) адсорбционный слой В) ядро + противоионы адсорбц. слоя 3) ядро Г) гранула + диффузный слой 4) гранула Д) потенциалопределяющие 5) диффузный слой ионы + противоионы адсорбц. слоя Е) противоионы диффузного слоя
52. При смешивании растворов хлорида бария и сульфата натрия (избыток) образуются мицелла следующего строения
53. При смешивании растворов хлорида бария (избыток) и сульфата натрия образуются мицелла следующего строения
54. При смешивании растворов фосфата натрия (избыток) и сульфата алюминия образуются мицелла следующего строения
55. При смешивании растворов фосфата натрия и сульфата алюминия (избыток) образуются мицелла следующего строения
56. При смешивании растворов сульфида калия и нитрата серебра (избыток) образуются мицелла следующего строения
57. При смешивании растворов сульфида калия (избыток) и нитрата серебра образуются мицелла следующего строения
58. При смешивании растворов гидроксида натрия (избыток) и сульфата меди (II) образуются мицелла следующего строения
59. При смешивании растворов гидроксида натрия и сульфата меди (II) (избыток) образуются мицелла следующего строения
60. Электротермодинамический потенциал возникает: { mAg3po4* AA nAg+* BB (n-x)NO3-} CC x+ xNO3-
61. Электрокинетический потенциал возникает: { mAg3po4* AA nAg+* BB (n-x)NO3-} CC x+ xNO3-
62. Коагуляция начинается с
63. При электролитной коагуляции коагулирующим действием обладает
64. Согласно правилам электролитной коагуляции, наилучшим коагулирующим действием по отношению к золю, частица которого заряжена положительно, обладает ион с наибольшим значением ...
65. Для некоторого золя порог коагуляции NaCl больше, чем нитрата кальция. Частицы золя заряжены
66. Правило Шульце-Гарди: коагулирующее действие коагулянта тем больше, чем
67. Порог коагуляции сульфата магния для некоторого золя меньше, чем соответствующий порог коагуляции нитрата бария. Частицы золя заряжены
68. Размерность порога коагуляции
69. Электролит, имеющий наименьший порог коагуляции по отношению к отрицательному золю
70. При скрытой коагуляции образуются частицы
71. Роль желчных кислот в усвоении жиров
72. Коагуляцию золя сульфата бария, частицы которого заряжены отрицательно, вызывают электролитами: 1) PtCl4, 2) K2SO4, 3) Ba(NO3)2, 4) CrCl3. В порядке уменьшения порогов коагуляции электролиты располагаются
73. Коагуляцию золя бромида серебра, частицы которого заряжены положительно, вызывают электролитами: 1) K4[Fe(CN)6], 2) K2SO4, 3) CrCl3, 4) Na3PO4. В порядке увеличения порогов коагуляции электролиты располагаются
74. Установить соответствия между обозначениями составных частей и их названиями в мицелле НАЗВАНИЯ А) M 1) агрегат Б) R 2) потенциалопределяющие ионы В) N 3) противоионы адсорбционного слоя Г) S 4) противоионы диффузного слоя Д) K 5) ядро Е) Y 6) адсорбционный слой { mCa3(Po4)2 *nCa2+ * 2(n-x)NO3- }2x+ *2xNO3-
75. При взаимодействии равных объемов 0,002 М раствора AgNO3 и 0,001 М раствора NaCl потенциалопределяющими будут являться ионы
76. При взаимодействии равных объемов 0,002 м раствора BaCl2 и 0,001 М раствора H2SO4 потенциалоопределяющими будут являться ионы
77. В лабораторной практике электрофорез наиболее часто используют для определения
78. Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии избытка раствора йодида калия с раствором нитрата серебра, в постоянном электрическом поле ...
79. Для золя гидроксида меди (II), полученного реакцией CuSO4 + 2NaOH (изб.) = Сu(OH)2 + Na2SO4, наилучшим коагулирующим действием будет обладать ион
80. Для золя бромида серебра, полученного реакцией: AgNO3 + KBr (изб.) AgBr + KNO3, наилучшим коагулирующим действием будет обладать раствор
81. Заряд частиц золя, полученного при действии раствора сульфата меди (II) с избытком раствора гексацианоферрата (II) калия, равен
82. Для введения лекарственных препаратов в организм через дыхательные пути используют
83. Порог коагуляции золя сульфатом магния меньше, чем нитратом бария. Частицы золя заряжены
84. Золь берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 при электрофорезе перемещается к катоду. Он получен в избытке реагента
85. Золь берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 при электрофорезе перемещается к аноду. Он получен в избытке реагента
86. Золь хлорида серебра получен смешением равных объемов 0,085 М KCl и 0,12 М AgNO3. Из приведенных электролитов наибольший порог коагуляции имеет
87.При сливании 0,02 л 0,15 М NaOH и 0,01 л 0,1 М MgCl2 образуется
88. При сливании 0,01 л 0,15 М NaOH и 0,01 л 0,1 М MgCl2 образуется
89. Электролит, обладающий наибольшей коагулирующей способностью в отношении золя, мицеллы которого имеют строение {mBaSO4 *nBa 2+ *2(n-x)Cl- } 2x+ 2xCl-
90. Электролит, обладающий наименьшим порогом коагуляции в отношении золя, мицеллы которого имеют строение {mBaSO4 *nBa 2+ *2(n-x)Cl- } 2x+ 2xCl-
91. Электролит, обладающий наибольшей коагулирующей способностью в отношении золя, мицеллы которого имеют строение { mAlPO4 *nPO4 3- *3(n-x)Na+ }3x- 3xNa+
92. Электролит, обладающий наименьшим порогом коагуляции в отношении золя, мицеллы которого имеют строение { mAlPO4 *nPO4 3- *3(n-x)Na+ }3x- 3xNa+
93. Мицелла золя имеет строение { mFe(OH)3 *nFe3+ *3(n-x)Cl- }3x+ 3xCl- Соотношение порогов коагуляции (в моль/л) этого золя для нитрата и сульфата натрия равно
94. Мицелла золя имеет строение { mAg2SO4 *nSO4 2- *2(n-x)Na+ }2x- 2xNa+ Соотношение порогов коагуляции (в моль/л) этого золя для нитратов натрия и алюминия равно
95. Процессы, имеющие отношение к разрушению коллоидных систем: а) седиментация; б) коагуляция; в) коалесценция; г) пептизация.
96. Критическая концентрация мицеллообразования - это
97. К веществам, способным обусловливать коллоидную защиту относят: а) электролиты; б) белки; в) полисахариды; г) ПАВ.
98. Пептизацией называется процесс перехода под действием пептизаторов: а) любого осадка в гель; б) свежеосажденного осадка в золь; в) золя в гель; г) геля в золь.
99. Седиментация – это…
100. Солюбилизация – это…
101. Золь хлорида серебра получен при добавлении FeCl3 (СЭ=0,001 моль/л) к 0,03 л AgNO3 (СЭ=0,002 моль/л). Для того чтобы частицы золя в электрическом поле двигались к аноду, объем FeCl3 должен быть
102. Золь сульфида мышьяка образован при добавлении 0,001 М AsCl3 к 0,02 л 0,003 М H2S. Какой объем AsCl3 необходим для того, чтобы получить положительные частицы?
103. Коллоидная система, в которой дисперсной фазой является жидкость, а дисперсионной средой – газ, называется
104. Коллоидная система, в которой дисперсной фазой является твердое вещество, а дисперсионной средой - газ, называется
105. Коллоидная система, в которой дисперсной фазой является газ, а дисперсионной средой - жидкость, называется
106. Коллоидная система, в которой дисперсной фазой и дисперсионной средой являются две несмешиваемые жидкости, называется
107. Коллоидная система, в которой дисперсной фазой является твердое вещество, а дисперсионной средой - жидкость, называется
108. Коллоидная система, в которой дисперсной фазой является газ, а дисперсионной средой - твердое вещество, называется
109. Перемещение частиц дисперсной фазы относительно неподвижной дисперсионной среды под действием внешнего электрического поля называется
110. Перемещение дисперсионной среды относительно неподвижной дисперсной фазы под действием внешнего электрического поля называется
111. Способность частиц дисперсной фазы находиться во взвешенном состоянии определяется _________ устойчивостью.
112. Способность частиц дисперсной фазы противодействовать их агрегации определяется _________ устойчивостью.
113. Потеря коллоидными системами агрегативной устойчивости с последующей потерей кинетической устойчивости, заканчивающееся выпадением осадка, называется _________.
114. Для коагуляции 1 л золя, заряженного отрицательно, потребовалось 60 мл раствора NaCl (С= 0,1 моль/л). Порог коагуляции хлорида натрия равен _________.
115. Порог коагуляции золя сульфида мышьяка равен СП (Fe(NO3)3) = 0,067 ммоль/л. Для коагуляции 0,025 л золя требуется объем ___________ 0,0002 М раствора Fe(NO3)3.
Комментарии
{{ comment.author.name }}
{{ comment.content }}
{{ reply.author.name }}
{{ reply.content }}