Главная страница

Окислительно-восстановительное титрование. Тесты.(правильный ответ вариант А) Ионная сила 0,1 м раствора хлорида натрия равна 0,1 М 0,01 М


Скачать 0.52 Mb.
НазваниеТесты.(правильный ответ вариант А) Ионная сила 0,1 м раствора хлорида натрия равна 0,1 М 0,01 М
АнкорОкислительно-восстановительное титрование
Дата24.02.2022
Размер0.52 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаKimya-2.doc
ТипТесты
#372151
страница3 из 6
1   2   3   4   5   6
с;

  • I - ;

  • T - с.

  • нет верного ответа.




    1. Спектры поглощения в аналитической химии используют для анализа:




    1. качественного;




    1. количественного;

    2. следового;

    3. обнаружения примесей.

    4. нет верного ответа.

    1. Электромагнитное излучение с длиной волны 450 нм соответствует области:

      1. видимое излучение;

      2. УФ-излучение;

      3. ИК-излучение;

      4. -излучение.

      5. нет верного ответа.




    1. Если концентрация исследуемого раствора выражена в моль/л, то коэффициент в записи закона Бугера-Ламберта-Бера называют:

    1. молярный коэффициент поглощения;

    2. удельный коэффициент поглощения;

    3. атомный коэффициент поглощения;

    4. удельный коэффициент.

    5. нет верного ответа.




    1. Концентрации вещества в растворе при постоянной длине волны света и постоянной толщине слоя раствора прямо пропорциональна следующая величина:




    1. оптическая плотность;




    1. пропускание раствора;

    2. молярный коэффициент поглощения;

    3. интенсивность светопоглощения.

    4. нет верного ответа.

    1. Математическим выражением закона аддитивности оптических плотно-стей является уравнение:

    1. А = l1c1 + l2c2 +...+ lncn;

    2. А = lc;




    1. А = -lgT;

    2. А = klc.

    3. нет верного ответа.




    1. Немонохроматичность источника излучения приводит к следующим отклонениям от основного закона светопоглощения:

    1. отрицательным;

    2. положительным;




    1. истинным;

    2. химическим

    3. нет верного ответа.

    1. Спектроскопический метод анализа, основанный на поглощении атомами в основном состоянии резонансного излучения, испускаемого первичным источником, называется:

    1. атомно-абсорбционный;

    2. молекулярно-абсорбционный;




    1. молекулярно-эмиссионный;

    2. атомно-эмиссионный.

    3. нет верного ответа.

    1. Для устранения спектральных помех в спектроскопических методах анализа применяют следующие приемы:

    1. химические;

    2. инструментальные;

    3. математические;




    1. способ добавок.

    2. нет верного ответа.

    1. Метод атомно-абсорбционной спектроскопии основан на поглощении из-лучения оптического диапазона:

      1. невозбужденными свободными атомами;

      2. невозбужденными молекулами;

      3. возбужденными одноатомными ионами;

      4. возбужденными свободными атомами.

      5. нет верного ответа.

    1. Атомные спектры поглощения являются:

    1. линейчатыми;

    2. широкополосными;

    3. слабоструктурированными;

    4. нет верного ответа.

    5. нет верного ответа.

    1. Система ввода пробы в атомно-абсорбционном спектрометре объединена с:




    1. атомизатором;

    2. источником излучения;




    1. монохроматором;

    2. детектором.

    3. нет верного ответа.

    1. Источниками первичного излучения в атомно-абсорбционном спектрометре являются:

    1. лампа с полым катодом;

    2. дейтериевая лампа;

    3. лампа накаливания;

    4. безэлектродная разрядная лампа.

    5. нет верного ответа.

    1. Для атомно-абсорбционного определения алюминия в качестве источника первичного излучения используется лампа с полым катодом, который изготовлен из:




    1. алюминия;

    2. платины;

    3. графита;




    1. стекла.

    2. нет верного ответа.

    1. Рабочий диапазон температур в атомизаторе атомно-абсорбционного спектрометра составляет:

    1. 800 – 3000 С;




    1. 3000 – 7000 С;




    1. 6000 – 10000 С;




    1. нет верного ответа.

    2. 7500 – 10000 С;




    1. Спектроскопический метод, основанный на термическом возбуждении свободных атомов или одноатомных ионов и регистрации оптического спек-тра испускания возбужденных атомов, называется:




    1. атомно-эмиссионная спектроскопия;

    2. атомно-абсорбционная спектроскопия;

    3. спектроскопия в видимой области спектра;

    4. УФ - спектроскопия.

    5. нет верного ответа.




    1. К спектроскопическим методам, с помощью которых можно выполнять качественный и количественный анализ, относятся:

      1. атомно-эмиссионная спектроскопия;

      2. атомно-абсорбционная спектроскопия;

      3. спектроскопия в видимой области спектра;

      4. УФ - спектроскопия.

      5. нет верного ответа.

    1. Для анализа твердых проб в атомно-эмиссионной спектроскопии наиболее пригодны следующие типы атомизаторов:

    1. электрическая дуга;

    2. пламя;




    1. электрическая искра;

    2. нет верного ответа.

    3. нет верного ответа.

    1. Самым низкотемпературным атомизатором в атомно-эмиссионной спектроскопии является:

    1. пламя;

    2. электрическая дуга;




    1. электрическая искра;

    2. индуктивно связанная плазма.

    3. нет верного ответа.

    1. Для плазменного атомизатора, в отличие от пламенного, необходимо:




    1. осуществлять подвод внешней энергии;

    2. вводить пробу только в твердом виде;




    1. постоянно контролировать состав горючей смеси;

    2. проводить анализ на основе обзорного спектра.

    3. нет верного ответа.

    1. Плазмообразующим газом в атомизаторе с индуктивно связанной плазмой является:

      1. аргон;

      2. водород;

      3. ацетилен;

      4. углекислый газ.

      5. нет верного ответа.

    1. Электроды дугового атомизатора изготовлены из:

    1. графита;




    1. серебра;

    2. золота;

    3. платины.

    4. нет верного ответа.

    1. В каком атомизаторе для атомно-эмиссионной спектроскопии материалом для одного электрода служит вольфрам, а другой электрод состоит из анализируемой пробы:




      1. электрическая искра;

      2. пламя;

      3. электрическая дуга;

      4. индуктивно связанная плазма.

      5. нет верного ответа.

    1. Детекторами для фотоэлектрической регистрации спектров в атомно-эмиссионной спектроскопии служат:

    1. фотоэлементы;

    2. фотоэлектронные умножители;




    1. фотодиоды;

    2. фотопластинки.

    3. нет верного ответа.

    1. Количественное определение веществ методом атомно-эмиссионной спектроскопии основано на прямолинейной зависимости:

    1. логарифма интенсивности излучения от логарифма концентрации;

    2. логарифма интенсивности излучения от концентрации;

    3. оптической плотности от логарифма концентрации;

    4. нет верного ответа.

    5. нет верного ответа.




    1. Для количественного анализа методом атомно-эмиссионной спектроскопии можно использовать следующие методы расчета концентрации:

      1. градуировочного графика;

      2. одного стандарта;

      3. двух стандартов;

      4. добавок.

      5. нет верного ответа.

    1. Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии в УФ- и видимой областях спектра называют:

      1. спектрофотометрия;

      2. флуориметрия;

      3. рефрактометрия;

      4. масс-спектрометрия.

      5. нет верного ответа.

    1. Оптимальным объектом спектрофотометрического определения являются:




      1. растворы;

      2. порошки;

      3. взвеси;

      4. коллоиды.

      5. нет верного ответа.

    1. Спектр поглощения раствора вещества, подчиняющегося закону Бугера-Ламберта-Бера, можно получить при помощи:

    1. спектрофотометра;

    2. газового хроматографа;

    3. флуориметра;

    4. рефрактометра.

    5. нет верного ответа.

    1. Группы, обуславливающие появление полос поглощения в молекулярных спектрах, называются:

      1. хромофоры;

      2. ауксохромы;

      3. функциональные;

      4. координированные.

      5. нет верного ответа.

    1. УФ – спектр водного раствора фенола по сравнению со спектром в изооктане имеет:

    1. гипсохромный сдвиг;

    2. батохромный сдвиг;

    3. идентичную спектральную линию;

    4. нет верного ответа.

    5. все ответы верны.

    1. Оптическая плотность раствора с концентрацией 10,0 мкг/мл вещества, измеренная в кювете с толщиной слоя 1,00 см, равна 1,000. Удельный коэф-фициент поглощения составляет:

    1. 1000.

    2. 0,001;

    3. 1,00;

    4. 100;




    1. 1200.

    1. Оптическая плотность раствора с концентрацией 1,00∙10-3 моль/л вещества, измеренная в кювете с толщиной слоя 1,00 см, равна 1,000. Молярный коэффициент поглощения составляет:




      1. 1000

      2. 0,001;

      3. 1,00;

      4. 100;

      5. 10.

    1. Концентрация раствора составляет:

    1. 1,00∙10-3 моль/л;

    2. 1,00∙10-3 г/10 мл;

    3. 1,00∙10-3 г/100 мл;

    4. 1,00∙10-3 моль/мл.

    5. 1,05∙10-3 г/100 мл;

    1. Энергия электромагнитного излучения УФ- и видимого диапазона соответствует энергии:

    1. возбуждения валентных электронов.

    2. валентных колебаний;

    3. интеркомбинационной конверсии;




    1. деформационных колебаний;

    2. нет верного ответа.

    1. Для спектрофотометрического определения цианокобаламина в растворе в видимом диапазоне следует выбрать кюветы:

      1. стеклянные;

      2. из бромида калия;

      3. кварцевые;

      4. все перечисленные.

      5. нет верного ответа.

    1. Спектрофотометр отличается от фотоэлектроколориметра по следующим признакам:

    1. наличие дифракционной решетки;

    2. двухлучевая схема оптического нуля;

    3. наличие двух источников излучения;

    4. нет отличий.

    5. нет верного ответа.

    1. Гибридный метод спектрофотометрического анализа, когда проведение фотометрической реакции совмещается с экстракцией продукта, называется:

      1. экстракционная спектрофотометрия;

      2. производная спектрофотометрия;

      3. многоволновая спектрофотометрия;

      4. дифференциальная спектрофотометрия.

      5. нет верного ответа.

    1. Метод Фирордта (многоволновая спектрофотометрия) основан на законе:




    1. Бугера-Ламберта-Бера;




    1. аддитивности;

    2. Стокса-Ломмеля;

    3. фотоэффекта.

    4. нет верного ответа.

    1. Спектрофотометрический метод, аналитическим сигналом при котором является производная оптической плотности n-го порядка, называется:

      1. производная спектрофотометрия;

      2. метод Фирордта;

      3. многоволновая спектрофотометрия;

      4. дифференциальная спектрофотометрия.

      5. нет верного ответа.




    1. Группа титриметрических методов анализа, в которых конечную точку титрования обнаруживают по изменению оптической плотности раствора, называется:




    1. фотометрическое титрование;




    1. амперометрическое титрование;

    2. кулонометрическое титрование;

    3. кондуктометрическое титрование.

    4. нет верного ответа.

    1. В каких координатах строят кривую титрования при фотометрическом титровании?

      1. А - Vтитранта, мл;

      2. A - Cтитранта, мл;

      3. Т - Vтитранта, мл;

      4. Т – Cтитранта, мл;

      5. нет верного ответа.




    1. В ходе фотометрического титрования оптическая плотность раствора вначале уменьшалась, а затем практически не зависела от объема прибавленного титранта; это возможно, если поглощает:




      1. определяемое вещество;

      2. титрант;

      3. продукт реакции;

      4. определяемое вещество и титрант.

      5. нет верного ответа.

    1. В ходе фотометрического титрования оптическая плотность раствора вначале уменьшалась, а затем пропорционально увеличивалась; это возмож-но, если поглощает:




      1. определяемое вещество и титрант.

      2. определяемое вещество;

      3. титрант;

      4. продукт реакции;

      5. нет верного ответа.

    1. Группа оптических методов анализа, основанных на явлении люминес-ценции, называется:

    1. люминесцентная спектроскопия;

    2. атомно-эмиссионная спектроскопия;




    1. молекулярно-абсорбционная спектроскопия;

    2. спектрофотометрия.

    3. нет верного ответа.

    1. По длительности свечения различают следующие виды люминесценции:




    1. флуоресценция;




    1. фосфоресценция;

    2. хемилюминесценция;

    3. катодолюминесценция.

    4. нет верного ответа.

    1. К безызлучательной потере части поглощенной энергии возбужденной молекулы относят следующие переходы:

      1. внутренняя конверсия;

      2. флуоресценция;

      3. интеркомбинационная конверсия;

      4. фосфоресценция.

      5. нет верного ответа.

    1. Излучательный переход между состояниями, имеющими одинаковую мультиплетность, называется:
    1. 1   2   3   4   5   6


  • написать администратору сайта