Главная страница
Навигация по странице:

  • 3. Как поляризуются электроды вольтамперометрической ячейки

  • 4. Какие электроды входят в состав полярографической ячейки

  • 5.Какой фактор не влияет на величину диффузионного тока в полярографических измерениях

  • 6.Как устраняется влияние миграционного переноса ионов на величину тока в методах вольтамперометрии

  • 7. Какой параметр используется в качестве аналитического сигнала в методах прямой вольтамперометрии

  • 8. Какое уравнение описывает функциональную зависимость аналитического сигнала от концентрации определяемого вещества в методах

  • 9.Какая характеристика метода не соответствует вольтамперометрии

  • 10. В каких координатах строятся кривые амперометрического титрования

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 2 2.

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 3 2.

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 4 2.

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 5 2.

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 6 2.

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 7 2

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 82

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 9 2.

  • Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия. ВАРИАНТ 10. 2.

  • Вольтамперометрические методы анализа. 1– б; 2 – в; 3 – в; 4 – г; 5 – в; 6 – г; 7 – б; 8 – а; 9 – в; 10– в.

  • Вольтамперометрия


    Скачать 42.76 Kb.
    НазваниеВольтамперометрия
    Дата22.12.2022
    Размер42.76 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКонтрольная работа Вольтамперомет.docx
    ТипДокументы
    #858440

    Задание 1. Тест по теме Вольтамперометрия

    1. Какая функциональная зависимость лежит в основе метода вольтамперометрии?

    а) I = f (С);

    б) I = f (Е);

    в) Е = f (С);

    г) I = f (t).

    2. Какие электрохимические процессы протекают в вольтамперометрической ячейке?

    а) происходит полное электропревращение определяемого вещества;

    б) электрохимическая реакция на электродах не протекает;

    в) электролизу подвергается небольшое количество определяемого

    вещества,

    находящегося вблизи поверхности рабочего электрода;

    г) в процессе электролиза участвуют определяемое вещество и фоновый

    электролит.

    3. Как поляризуются электроды вольтамперометрической ячейки?

    а) рабочий электрод и электрод сравнения практически не поляризуются;

    б) происходит кинетическая и концентрационная поляризация рабочего

    электрода;

    в) происходит концентрационная поляризация только рабочего электрода;

    г) поляризуются оба электрода (рабочий и электрод сравнения).

    4. Какие электроды входят в состав полярографической ячейки?

    a) два неполяризуемых электрода ;

    б) два идентичных поляризуемых электрода;

    в) три электрода – неполяризуемый индикаторный, электрод сравнения и

    вспомогательный электрод;

    г) два электрода – поляризуемый рабочий электрод и неполяризуемый

    электрод сравнения.

    5.Какой фактор не влияет на величину диффузионного тока в полярографических измерениях?

    а) концентрация раствора;

    б) форма и размер рабочего электрода;

    в) напряжение на электродах;

    г) коэффициент диффузии.

    6.Как устраняется влияние миграционного переноса ионов на величину тока в методах вольтамперометрии?

    а) за счет использования двух поляризованных электродов;

    б) перемешиванием раствора;

    в) плавным изменением потенциала;

    г) введением индифферентного электролита.

    7. Какой параметр используется в качестве аналитического сигнала в методах прямой вольтамперометрии?

    а) потенциал полуволны;

    б) предельный диффузионный ток;

    в) потенциал выделения;

    г) остаточный ток.

    8. Какое уравнение описывает функциональную зависимость аналитического сигнала от концентрации определяемого вещества в методах

    полярографии?

    а) уравнением Ильковича;

    б) уравнение закона Фарадея;

    в) уравнением Нернста;

    г) уравнением Гейровского.

    9.Какая характеристика метода не соответствует вольтамперометрии?

    а) метод позволяет проводить качественный и количественный анализ;

    б) анализ проводится с использованием микро- и ультрамикроэлектродов;

    в) метод имеет низкую чувствительность;

    в) объектом анализа могут быть окрашенные и мутные растворы;

    10. В каких координатах строятся кривые амперометрического титрования?

    а) Iд = f (С);

    б) Iд = f (Е);

    в) Iд = f (Vтитр.);

    г) Е = f Vтитр.).
    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 1

    2. От чего зависит форма кривых амперометрического титрования?

    3. При определении примеси Ni в соли Со навеску последней массой 2,3520 г растворили, добавили необходимые реактивы – HCl, желатину, пиридин – и разбавили до 50 мл. Аликвотную часть раствора объемом 25 мл полярографировали и получили диффузионный ток 2,5 мкА. Затем полярографическую ячейку добавили 5 мл стандартного раствора, содержащего 1,00 · 10–2 моль/л NiCl2 и получили диффузионный ток 4,9 мкА. Вычислить массовую долю Ni в препарате.

    4. При полярографировании стандартных растворов Pb (II) получили следующие результаты:



    Навеску алюминиевого сплава массой 2,5034 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны свинца в полученном растворе оказалась равной hх= 6,0мм Вычислить массовую долю свинца в анализируемых образцах.

    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 2

    2. На чем основаны методы вольтамперометрии?

    3. Рассчитайте коэффициент диффузии ионов кадмия по следующим данным полярографического восстановления ионов Cd2+ на ртутном капельном электроде: предельный диффузионный ток равен 9,7 мкА, концентрация ионов Cd2+ в растворе 7,5 * 10–4 моль/л, масса 100 капель ртути 1,2500 г, время образования 20 капель равно 36 с

    4. Для построения градуировочного графика записали полярограммы четырех стандартных растворов Cu (II) и измерили высоту волны h



    Навеску латуни массой 0,0694 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны в полученном растворе оказалась равной hх=11,0 мм. Вычислить массовую долю меди в анализируемых образцах.
    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 3

    2. Перечислите требования, предъявляемые к рабочему электроду в вольтамперометрии.

    3. При определении свинца в цинковой руде методом добавок навеску руды массой 1,0000 (г) растворили в смеси кислот, восстановили Fe (III) , добавили желатину и разбавили до 200,0 мл. Аликвотную часть раствора объемом 20,0 мл поместили в электролизер и измерили высоту h1 =22,0 мм полярографической волны при Е = –0,45 В (н.к.э). При этих условиях ионы меди, цинка, кадмия, железа (II) не мешают определению свинца. После добавления в электролизер стандартного 0,0020 М раствора объемом

    Vст Pb(NO3)2=10,01 мл получили высоту h2 =42,0 мл. Рассчитать массовую долю свинца в руде.

    4. . Для построения градуировочного графика записали полярограммы четырех стандартных растворов Cu (II) и измерили высоту волны h



    Навеску латуни массой 0,1105 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны в полученном растворе оказалась равной hх=20,0 мм. Вычислить массовую долю меди в анализируемых образцах.

    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 4

    2. Приведите примеры рабочих микроэлектродов, используемых в вольтамперометрии.

    3. После соответствующей обработки навески биологического материала массой 20,0 (г) получили 20,0 мл щелочного раствора, содержащего билирубин (М (С33Н36О6N4) = 584,67 г/моль). Измерили диффузионный ток катодного восстановления билирубина Id1 =0,40 мкА. В электролизер добавили 5,0 мл стандартного раствора билирубина концентрацией 5,00 * 10–4 моль/л и измерили Id2 =0,93мкА при тех же условиях. Вычислить концентрацию (в миллиграммах на грамм) билирубина в образцах биологических материалов

    4. . Для построения градуировочного графика записали полярограммы четырех стандартных растворов Cu (II) и измерили высоту волны h



    Навеску латуни массой 0,1203(г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны в полученном растворе оказалась равной hх=23,0 мм. Вычислить массовую долю меди в анализируемых образцах.

    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 5

    2. Перечислите достоинства и недостатки микроэлектродов вольтамперометрической ячейки.

    3. При полярографировании 0,0010 М раствора Tl (I) предельный диффузионный ток, измеренный при использовании капилляра с периодом капания 2,4 с и скоростью вытекания 2,7 мг/с, оказался равен 5,7 мкА. Для раствора Tl (I) неизвестной концентрации на таком же фоне предельный ток, равный 20,5 мкА, был полу-

    чен для нового капилляра с периодом капания 3,7 с, причем масса 100 капель составила 0,9754 г. Рассчитайте неизвестную концентрацию таллия.

    4. При полярографировании стандартных растворов Pb (II) получили следующие результаты:



    Навеску алюминиевого сплава массой 5,3025 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны свинца в полученном растворе оказалась равной hх= 11,0мм Вычислить массовую долю свинца в анализируемых образцах.
    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 6

    2. Опишите вид полярографической кривой. Какие процессы отражает каждый участок кривой?

    3. При полярографировании стандартного раствора, содержащего 2,0 * 10–3 моль/л Pb(II) и 510 * 10–3 моль/л Tl(I) на фоне гидроксида натрия, высота волн составила 22 и 18 мм соответственно. Вычислить массовые доли указанных элементов в образце загрязненной соли, если после растворения навески соли массой 4,7834 г было получено 50 мл раствора, а при полярографировании в тех же условиях высота волн определяемых металлов составила 37 мм и 10 мм.

    4. При полярографировании стандартных растворов Pb (II) получили следующие результаты:



    Навеску алюминиевого сплава массой 2,5034 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны свинца в полученном растворе оказалась равной hх= 6,0мм Вычислить массовую долю свинца в анализируемых образцах.
    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 7

    2. От чего зависит величина предельного диффузионного тока?

    3. Рассчитайте концентрацию ионов свинца в растворе, если известно, что коэффициент диффузии

    D = 0,98 * 10–5 см2–1, скорость вытекания ртути из капилляра m = 3,1 мг/с, время образования капли ртути t = 2,3 с, сила предельного диффузионного тока равна 7,2 мкА.

    4. . Для построения градуировочного графика записали полярограммы четырех стандартных растворов Cu (II) и измерили высоту волны h



    Навеску латуни массой 0,0754 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны в полученном растворе оказалась равной hх=12,0 мм. Вычислить массовую долю меди в анализируемых образцах.

    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 8

    2. На чем основан качественный полярографический анализ?

    3. Рассчитайте силу тока, протекающего через 0,2 М раствор хлорида калия, содержащего сульфат меди (II) с концентрацией 0,05 мг/мл при потенциале – 0,5 В относительно каломельного электрода сравнения, если характеристика капилляра – m2/3 t 1/6 равна 1,85, а коэффициент диффузии D = 1,95 * 10–5 см2–1.

    4. При полярографировании стандартных растворов Pb (II) получили следующие результаты:



    Навеску алюминиевого сплава массой 5,3025 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны свинца в полученном растворе оказалась равной hх= 11,0мм Вычислить массовую долю свинца в анализируемых образцах.


    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 9

    2.Напишите уравнение Ильковича. Назовите основные величины, входящие в него.

    3. При определении свинца в цинковой руде методом добавок навеску руды массой 2,2668 (г) растворили в смеси кислот, восстановили Fe (III) , добавили желатину и разбавили до 200,0 мл. Аликвотную часть раствора объемом 20,0 мл поместили в электролизер и измерили высоту h1 =25,0 мм полярографической волны при Е = –0,45 В (н.к.э). При этих условиях ионы меди, цинка, кадмия, железа (II) не мешают определению свинца. После добавления в электролизер стандартного 0,0020 М раствора объемом

    Vст Pb(NO3)2=5,01 мл получили высоту h2 =35,0 мл. Рассчитать массовую долю свинца в руде.

    4. Для построения градуировочного графика записали полярограммы четырех стандартных растворов Cu (II) и измерили высоту волны h



    Навеску латуни массой 0,1000 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны в полученном растворе оказалась равной hх=18.0 мм. Вычислить массовую долю меди в анализируемых образцах.


    Контрольная работа по теме: Вольтамперометрия.

    ВАРИАНТ 10.

    2. Объясните сущность амперометрического титрования.

    3. После соответствующей обработки навески биологического материала массой 15,0 (г) получили 20,0 мл щелочного раствора, содержащего билирубин (М (С33Н36О6N4) = 584,67 г/моль). Измерили диффузионный ток катодного восстановления билирубина Id1 =0,35 мкА. В электролизер добавили 5,0 мл стандартного раствора билирубина концентрацией 5,00 * 10–4 моль/л и измерили Id2 =0,88 мкА при тех же условиях. Вычислить концентрацию (в миллиграммах на грамм) билирубина в образцах биологических материалов.

    4. . При полярографировании стандартных растворов Pb (II) получили следующие результаты:



    Навеску алюминиевого сплава массой 5,1340 (г) растворили и раствор разбавили до 50,0 мл. Высота полярографической волны свинца в полученном растворе оказалась равной hх= 9,0мм Вычислить массовую долю свинца в анализируемых образцах.

    Вольтамперометрические методы анализа.

    1– б; 2 – в; 3 – в; 4 – г; 5 – в; 6 – г; 7 – б; 8 – а; 9 – в; 10– в.


    написать администратору сайта