Главная страница

Сборник тестов по общей химии для студентов лечебнопрофилактического, педиатрического, медикопсихологического и медикодиагностического факультетов


Скачать 201.82 Kb.
НазваниеСборник тестов по общей химии для студентов лечебнопрофилактического, педиатрического, медикопсихологического и медикодиагностического факультетов
Дата08.04.2022
Размер201.82 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаsbornik_test.docx
ТипСборник
#455353
страница10 из 14
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Дисперсные системы. Коллоидные растворы.
1. Степень дисперсности - это:

  1. диаметр частиц дисперсной фазы;

  2. величина, обратная поперечному размеру частиц дисперсной фазы;

  3. суммарная площадь поверхности частиц дисперсной фазы;

  4. общая масса частиц дисперсной фазы.


2.Удельная поверхность – это:

  1. поверхность частиц дисперсной фазы, которые можно вплотную уложить на отрезке длиной в 1 м;

  2. поверхность всех частиц дисперсной фазы, содержащихся в 1м³ золя;

  3. общая поверхность всех частиц дисперсной фазы, имеющих суммарную массу 1кг;

  4. общая поверхность всех частиц дисперсной фазы, имеющих суммарный обьём 1 м³.


3.Системы, в которых вещество дисперсной фазы находится в виде отдельных молекул, называются:

  1. истинными растворами;

  2. молекулярно-дисперсными системами;

  3. коллоидно-дисперсными системами;

  4. грубодисперсными системами.


4.Термодинамически устойчивыми являются следующие дисперсные системы:

  1. коллоидно-дисперсные системы;

  2. грубодисперсные системы;

  3. молекулярно-дисперсные системы;

  4. ионно-дисперсные.


5.Размеры частиц дисперсной фазы в коллоидных системах имеют значение:

  1. 10-2м > d >10-5м;

  2. 10-5м > d >10-7м;

  3. 10-7м > d >10-9м;

  4. d < 10-9м.


6.Колллоидные системы:

  1. являются гомогенными;

  2. способны к опалесценции;

  3. обладают наибольшей удельной поверхностью среди дисперсных систем;

  4. являются агрегативно-неустойчивыми.


7. Способны существовать только в присутствии стабилизаторов следующие дисперсные системы:

  1. молекулярно-дисперсные системы;

  2. ионно-дисперсные;

  3. гидрофобные коллоидно-дисперсные системы;

  4. истинные растворы.


8.В качестве стабилизаторов при получении гидрофобных коллоидных растворов используют:

  1. электролиты;

  2. биополимеры;

  3. органические низкомолекулярные неэлектролиты;

  4. избыток растворителя.


9.Способны беспрепятственно проходить через все виды фильтров:

  1. истинные растворы;

  2. высокодисперсные системы;

  3. ультрамикрогеторогенные системы;

  4. микрогетерогенные системы.


10.Визуально отличить друг от друга можно:

  1. истинные и коллоидные растворы;

  2. грубодисперсные и коллоидно-дисперсные системы;

  3. высоко –дисперсные и ультрамикрогеторогенные системы;

  4. истинные растворы и грубо-дисперсные системы.


11.Требуют обязательного присутствия стабилизатора:

  1. истинные растворы;

  2. гидрофобные золи;

  3. гидрофильные золи;

  4. растворы высокомолекулярных соединений.


12.Коллоидно-дисперсная система, в которой твёрдые частички дисперсной фазы равномерно распределяются в этиловом спирте, называется:

  1. лиозолем;

  2. алкализолем;

  3. аэрозолем;

  4. органозолем.


13.Коллоидно- дисперсная система, в которой жидкие частички дисперсной фазы равномерно распределяются в газообразном азоте называется:

  1. лиозолем;

  2. туманом;

  3. дымом;

  4. аэрозолем.


14. Коллоидно-дисперсная система, в которой капельки жидкости равномерно распределяются в твёрдом веществе называется:

  1. твёрдым золем;

  2. лиозолем;

  3. эмульсией;

  4. гидрозолем.


15.Дисперсные системы, в которых вещества дисперсной фазы и дисперсионной реды находятся в жидком агрегатном состоянии, называются:

  1. аэрозолями;

  2. суспензиями;

  3. эмульсиями;

  4. пенами.


16.Дисперсные системы, в которых вещество дисперсной фазы находится в твердом агрегатном состоянии, а дисперсионная среда является газом, называются:

  1. аэрозолями;

  2. взвесями;

  3. суспензиями;

  4. дымами или пылью.


17.Дисперсные системы, в которых вещество дисперсной фазы находится в газообразном агрегатном состоянии, а дисперсионная среда является жидкостью, называются:

  1. аэрозолями;

  2. пенами;

  3. туманом;

  4. эмульсиями.


18.Дисперсные системы, в которых вещество дисперсной фазы находится в газообразном агрегатном состоянии, а дисперсионная среда – в твердом, называются:

  1. эмульсиями;

  2. твердыми пенами;

  3. студнями;

  4. взвесями.


19.Примером гидрофильной дисперсной системы является:

  1. определённый сорт глины;

  2. раствор поверхностно-активного вещества;

  3. эмульсия гексана в воде;

  4. эмульсия метанола в бензоле.


20.Примером гидрофобной дисперсной системы является:

  1. водный раствор белка;

  2. раствор сахарозы в воде;

  3. эмульсия бензина в воде;

  4. суспензия частичек золота в спирте.


21.К свободнодисперсным системам относятся:

  1. лиозоли;

  2. аэрозоли;

  3. гели;

  4. пасты.


22.К связнодисперсным системам относятся:

  1. разбавленные эмульсии;

  2. истинные растворы;

  3. структуированные пены;

  4. пасты.


23.Какое агрегатное состояние дисперсной фазы в суспензиях?

  1. жидкое;

  2. твёрдое;

  3. газообразное;

  4. возможно любое.


24.Какое агрегатное состояние дисперсной фазы в эмульсиях?

  1. жидкое;

  2. твёрдое;

  3. газообразное;

  4. возможно любое.


25.Какое агрегатное состояние дисперсионной среде в эмульсиях?

  1. жидкое;

  2. твёрдое;

  3. газообразное;

  4. возможно любое.


26.Какое агрегатное состояние дисперсионной среды в суспензиях?

  1. жидкое;

  2. твёрдое;

  3. газообразное;

  4. возможно любое.


27.Какое агрегатное состояние дисперсионной среды в тумане?

  1. жидкое;

  2. твёрдое;

  3. газообразное;

  4. возможно любое.


28.Мерой раздробленности дисперсных систем может служить:

  1. поперечный размер частиц дисперсной фазы (а);

  2. степень дисперсности вещества D = 1/а;

  3. величина поверхностного натяжения частиц дисперсной фазы;

  4. «время жизни» системы.


29.Какое из перечисленных условий не является необходимым для получения коллоидного раствора?

  1. размер частиц дисперсной фазы;

  2. обьём дисперсионной среды;

  3. наличие стабилизаторов;

  4. дисперсная фаза не должна растворяться в дисперсионной среде.


30.К дисперсионным методам получения коллоидных частиц относятся:

  1. метод пептизации;

  2. метод замены растворителя;

  3. механическое дробление с помощью шаровых и коллоидных мельниц;

  4. измельчение с помощью ультразвука.


31.К методам физической конденсации при получении золей относятся:

  1. метод замены растворителя;

  2. охлаждение паров различных веществ;

  3. метод пептизации;

  4. ультразвуковой метод.


32.Для ускорения очистки золей от низкомолекулярных примесей электролитов используют:

  1. электродиализ;

  2. осмос;

  3. вивидиализ;

  4. компенсационный диализ.


33.Для очистки золей только от определённых низкомолекулярных примесей используют:

  1. ультрафильтрацию;

  2. компенсационный диализ;

  3. фильтрацию;

  4. осмос.


34.Через диализационную мембрану могут свободно проходить в обе стороны:

  1. частицы растворителя;

  2. частицы растворителя и низкомолекулярных примесей;

  3. только частицы дисперсной фазы;

  4. частицы дисперсной фазы и стабилизатора.


35. Скорость диализа возрастает при:

  1. непрерывной замене растворителя с внешней стороны мембраны;

  2. замене чистого растворителя с внешней стороны мембраны раствором, содержащим те же низкомолекулярные примеси, что и золь;

  3. постоянном перемешивании золя;

  4. разбавлении золя чистым растворителем.


36. С помощью диализа очищают коллоидные растворы от:

  1. низкомолекулярных примесей;

  2. высокомолекулярных примесей;

  3. избытка коллоидных частиц;

  4. избытка электролита, добавленного в качестве стабилизатора.


37.Для очистки крови от низкомолекулярных продуктов метаболизма в аппарате «Искусственная почка» используется:

  1. гель-фильтрация;

  2. компенсационный диализ;

  3. вивидиализ;

  4. ультрафильтрация;


38.Седиментация – это:

  1. равномерное распределение коллоидных частиц по всему объему системы;

  2. уменьшение степени дисперсности системы за счёт протекания процессов агрегации;

  3. постепенное оседание дисперсных частиц на дно системы за счёт действия сил тяжести;

  4. уменьшение степени дисперсности системы за счёт действия на частицы молекул растворителя.


39.Скорость седиментации коллоидных частичек зависит от:

  1. заряда гранулы;

  2. вязкости дисперсной среды;

  3. массы коллоидных частиц;

  4. температуры раствора.


40.Стабилизаторы, добавляемые в коллоидные растворы, способствуют:

  1. увеличению кинетической устойчивости золя;

  2. увеличению агрегационной устойчивости золя;

  3. ускорению броуновского движения коллоидных частиц;

  4. уменьшению общей устойчивости золей.


41.Кинетическая устойчивость золей возрастает при:

  1. увеличении температуры;

  2. уменьшении температуры;

  3. возрастании массы коллоидных частиц;

  4. уменьшении массы коллоидных частиц.


42.Агрегативная устойчивость золей возрастает при:

  1. увеличении температуры;

  2. уменьшении температуры;

  3. увеличении заряда гранулы;

  4. увеличении размеров диффузного слоя.


43. Кинетическая устойчивость золей обеспечивается:

  1. броуновским движением коллоидных частиц;

  2. процессом диффузии коллоидных частиц;

  3. действием стабилизаторов;

  4. действием силы тяжести на коллоидную частицу.


44. Агрегативная устойчивость золей обеспечивается:

  1. действием стабилизаторов;

  2. возникновением заряда на грануле;

  3. образованием диффузного слоя частиц;

  4. соударением молекул растворителя с коллоидными частицами.


45.На скорость движения коллоидной частицы в золе оказывает влияние:

  1. температура системы;

  2. вязкость системы;

  3. природа самой частицы;

  4. размеры частицы;


46.Какие факторы способствуют возрастанию кинетической устойчивости золя?

  1. сила тяжести, действующая на частицу;

  2. интенсивность теплового движения частиц;

  3. величина расклинивающего давления между столкнувшимися частицами;

  4. сила поверхностного натяжения частицы.


47.Какие факторы способствуют уменьшению кинетической устойчивости золя?

  1. сила тяжести, действующая на частицу;

  2. интенсивность теплового движения частиц;

  3. величина расклинивающего давления между столкнувшимися частицами;

  4. сила поверхностного натяжения частицы.


48.Какие факторы способствуют поддержанию агрегативной устойчивости?

  1. сила тяжести, действующая на частицу дисперсной фазы;

  2. природа частицы;

  3. величина расклинивающего давления между частицами дисперсной фазы;

  4. величина заряда на поверхности гранулы.


49. Агрегативная устойчивость золя не зависит от:

  1. силы тяжести, действующей на частицу;

  2. интенсивности теплового движения молекул дисперсионной среды;

  3. величины расклинивающего давления, возникающего между столкнувшимися частицами;

  4. температуры золя.


50.Количественная оценка броуновского движения коллоидной частицы определяется с помощью уравнения:

  1. s = v∙∆t

  2. x2= RTt / 3πNAηr

  3. v= kCAa CBb

  4. v= 2r2(ρфρc)g/9η


51.Эффект Тиндаля для золей обусловлен:

    1. диффузией коллоидных частиц;

    2. броуновским движением коллоидных частиц;

    3. протеканием процесса опалесценции;

    4. седиментацией коллоидных частиц.


52.С помощью ультрамикроскопа можно:

  1. прямым наблюдением определить размеры и форму коллоидных частиц;

  2. подсчитать число коллоидных частиц в единице объема золи;

  3. измерить смещение или сдвиг частицы;

  4. оценить приблизительную массу частицы.


53.Эффект Тиндаля характерен для:

  1. истинных растворов;

  2. ионно-дисперсных систем;

  3. молекулярно-дисперсных систем;

  4. коллоидно-дисперсных систем.


54.Броуновское движение коллоидных частиц является результатом:

  1. действия стабилизаторов;

  2. соударений молекул дисперсионной среды с коллоидными частицами;

  3. соударений между коллоидными частицами;

  4. теплового движения самих коллоидных частичек.


55.На величину осмотического давления в золе оказывают влияние:

  1. только число частиц дисперсной фазы;

  2. 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


написать администратору сайта