Главная страница

тесты. Тесты и вопросы к экз токс. химия. Вопросы к экзамену по дисциплине токсикологическая химия для студентов


Скачать 0.68 Mb.
НазваниеВопросы к экзамену по дисциплине токсикологическая химия для студентов
Анкортесты
Дата19.01.2020
Размер0.68 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаТесты и вопросы к экз токс. химия.doc
ТипВопросы к экзамену
#104842
страница3 из 18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ОТКРЫТАЯ ФОРМА ТЕСТА


  1. Перечислите преимущества метода дистилляции.

  2. Дайте определение абсолютному расстоянию (времени) удерживания.

  3. Запишите формулу для определения максимальной концентрации этанола в плазме крови.

  4. Запишите формулу расчета дозы выпитого спиртного.

  5. Запишите формулу для определения максимальной концентрации вещества в плазме крови.

  6. Дополните. Недостатками метода дистилляции являются ________ метода и необходимость _________ . (длительность, соответствующего оборудования)

  7. Дополните. Метод газо-жидкостной хроматографии основан на _______ анализируемых веществ между ________ жидкой фазой и ________ газом. (распределении, неподвижной, инертным)

  8. Дополните. Носитель – это ________ вещество, которое имеет малую _______ активность. (инертное, адсорбционную)

Тема 3: Химико-токсикологический анализ группы веществ, изолируемых минерализацией. Подготовка биологических образцов к исследованию. Методы изолирования. Техника минерализации. Денитрация минерализата. Качественные реакции на металлические яды. Схема дробного метода анализа минерализата. Мокрое озоление. Химико-токсикологический анализ соединений ртути и мышьяка.


  1. В основе дробного метода анализа «металлических» ядов лежат принципы:

  1. Обнаружение одного катиона в присутствии других

  2. Создание селективных условий

  3. Маскировка мешающих ионов

  4. Предварительное разделение катионов

  5. Применение органических реагентов

  1. К частным методам минерализации относятся:

  1. Сжигание под действием кислорода воздуха

  2. Минерализация смесью серной и азотной кислот

  3. Деструкция

  4. Минерализация смесью серной, азотной и хлорной кислот

  5. Сплавление с карбонатом и нитратом натрия

  1. Наличие в минерализате окислителя мешает обнаружению катионов за счет:

    1. Нарушения процессов окисления

    2. Нарушения процессов восстановления

    3. Восстановления органических реагентов

    4. Окисления органических реагентов

    5. Процессов гидролиза

  2. Окислительные свойства минерализата обусловлены наличием в нем:

  1. Азотной кислоты

  2. Серной кислоты

  3. Азотистой кислоты

  4. Сернистой кислоты

  5. Нитрозилсерной кислоты

  1. Денитрация минерализата основана на процессах:

  1. Гидролиза нитрозилсерной кислоты

  2. Гидролиза сернистой кислоты

  3. Восстановления азотной кислоты

  4. Восстановления серной кислоты

  5. Восстановления азотистой кислоты

  1. Изолирование «металлических» ядов из биологического материала проводится методами:

      1. Минерализации смесью серной и азотной кислот

      2. Сплавления с карбонатом и нитратом натрия

      3. Сжигания под действием кислорода воздуха

      4. Кислотного гидролиза

      5. Минерализации смесью серной, азотной и хлорной кислот

  1. К общим методам минерализации относятся:

      1. Деструкция

      2. Минерализация смесью серной и азотной кислот

      3. Простое сжигание

      4. Минерализация смесью серной, азотной и хлорной кислот

      5. Сплавление с окислительной смесью

  1. В процессе минерализации смесью кислот протекают стадии:

  1. Гидролиза

  2. Деструкции

  3. Пептизации

  4. Глубокого жидкофазного окисления

  5. Конъюгации

  1. На первой стадии минерализации доминируют процессы:

  1. Гидролиза белков до аминокислот

  2. Окисления белков

  3. Распада полисахаридов до ди- и моносахаридов

  4. Распада сахаров до диоксида углерода и воды

  5. Гидролиза жиров до жирных кислот и многоатомных спиртов

  1. На второй стадии минерализации преобладают процессы:

    1. Окисления белков до диоксида углерода, простейших аминов и воды

    2. Гидролиза жиров

    3. Окисления жиров до диоксида углерода и воды

    4. Гидролиза белков

    5. Окисления сахаров до диоксида углерода и воды

  1. На первой стадии минерализации серная кислота выполняет следующие функции:

  1. Окисляет молекулы органических веществ

  2. Дегидратирует молекулы органических веществ

  3. Сульфирует молекулы органических веществ

  4. Повышает температуру кипения реакционной смеси

  5. Обугливает органические вещества

  1. В процессе минерализации азотная кислота выполняет следующие функции:

    1. Повышает окислительные свойства серной кислоты

    2. Окисляет молекулы органических веществ

    3. Дегидратирует молекулы органических веществ

    4. Нитрует молекулы органических: веществ

    5. Повышает температуру реакционной смеси

  1. На второй стадии минерализации серная кислота выполняет следующие функции:

  1. Окисляет молекулы органических веществ

  2. Гидролизует молекулы органических веществ

  3. Повышает окислительный потенциал азотной кислоты

  4. Дегидратирует молекулы органических веществ

  5. Сульфирует молекулы органических веществ

  1. Катион марганца можно обнаружить реакциями с:

    1. Дифенилкарбазоном

    2. Перйодатом калия

    3. Диэтилдитиокарбаминатом натрия

    4. Персульфатом аммония

    5. Сульфатом натрия

  2. Конец минерализации смесью серной и азотной кислот определяют по следующим признакам:

      1. Объем минерализата уменьшается наполовину

      2. Минерализат не темнеет в течение 30 минут без добавления азотной кислоты

      3. Тяжелые белые пары в колбе отсутствуют

      4. Колба заполнена тяжелыми белыми парами

      5. Минерализат не темнеет в течение 30 минут без добавления серной кислоты

  1. В биологическом материале соединения металлов находятся в связанном состоянии с:

  1. Белками

  2. Сахарами

  3. Пептидами

  4. Жирами

  5. Аминокислотами

  1. Катион бария можно доказать реакциями с:

  1. Хлоридом натрия

  2. Концентрированной серной кислотой

  3. Нитратом серебра

  4. Иодатом калия

  5. Гидроксидом аммония

  1. Катион свинца можно доказать реакциями с:

  1. Дитизоном

  2. Хлоридом натрия

  3. Сероводородом

  4. Малахитовым зеленым

  5. Дихроматом калия

  1. Катион свинца количественно можно определить методами:

      1. Комплексонометрическим (обратное титрование)

      2. Комплексонометрическим (прямое титрование)

      3. Экстракционно-фотометрическим по дитизонату

      4. Экстракционно-фотометрическим по диэтилдитиокарбаминату

      5. Дихроматно-йодометрическим

  1. В качестве денитраторов применяют:

        1. Органические кислоты

        2. Гетероциклические соединения

        3. Альдегиды

        4. Мочевина

        5. Сульфит натрия

        6. Бикарбонат натрия

  1. Катион хрома можно доказать реакциями:

  1. С дитизоном

  2. С дифенилкарбазидом

  3. С малахитовым зеленым

  4. С пиридинродановым реактивом

  5. С пероксидом водорода

  1. Окраска минерализата может быть обусловлена присутствием катионов:

    1. Меди

    2. Свинца

    3. Бария

    4. Хрома

    5. Марганца

  1. В случае получения белого осадка в минерализате, последний фильтруют, полученный фильтрат обрабатывают:

  1. Горячим раствором ацетата аммония

  2. Персульфатом аммония

  3. Раствором бикарбоната натрия

  4. Раствором сульфата аммония

  5. Раствором бихромата калия

  1. В результате реакции формальдегида с азотистой кислотой образуются:

  1. Вода и окислы азота

  2. Диоксид углерода и окислы азота

  3. Азот и диоксид углерода

  4. Вода, диоксид углерода, окислы азота и азот

  5. Вода, диоксид углерода и азот

  1. На стадии деструкции вода необходима для:

    1. Снижения процессов нитрования и сульфирования

    2. Ускорения процессов нитрования и сульфирования

    3. Ускорения процессов гидролиза

    4. Снижения процессов комплексообразования

  1. Наличие окислителя в минерализате и полноту денитрации определяют по реакции с:

  1. Триптофаном

  2. Фенилаланином

  3. Дифениламином

  4. Диэтиламином

  5. Тирозином

  1. Дробный метод анализа катионов назван именем:

    1. Карандаева

    2. Гуляевой

    3. Герасимова

    4. Крыловой

    5. Фудживара

  1. Количественное определение катионов марганца является:

  1. Необязательным

  2. Желательным

  3. Обязательным

  1. В основе количественного определения катиона хрома лежит реакция с:

  1. Дитизоном

  2. Диэтилдитиокарбаминатом натрия

  3. Дифенилкарбазидом

  4. Малахитовым зеленым

  5. Пиридинродановым реактивом

  1. Недостатком метода дробного анализа является:

  1. Подготовка основной реакции

  2. Не позволяет определить катионы, которые содержатся в организме в естественном состоянии

  3. Добавление комплексонов

  4. Изменение степени окисления металла

  5. Не позволяет определить катионы, обуславливающие окраску минерализата

  1. В основе количественного определения катиона свинца лежит реакция с:

  1. Дитизоном

  2. Диэтилдитиокарбаминатом натрия

  3. Дифенилкарбазидом

  4. Малахитовым зеленым

  5. Пиридинродановым реактивом

  1. Объектами исследования на неорганические соединения ртути в дробном методе анализа являются:

    1. Мозг

    2. Печень

    3. Желудок

    4. Почки

    5. Кровь

  1. Катион ртути количественно определяют методами:

  1. Фотометрическим

  2. Визуально-колориметрическим

  3. Комплексонометрическим

  4. Экстракционно-фотометрическим

  5. Гравиметрическим

  1. Катион ртути можно доказать реакциями с:

  1. Диэтилдитиокарбаминатом натрия

  2. Дитизоном

  3. Сульфидом натрия

  4. Йодидом меди (I)

  5. Гексацианоферратом калия

  1. Катион кадмия количественно определяют методами:

  1. Гравиметрическим

  2. Комплексонометрическим

  3. Экстракционно-фотометрическим

  4. Роданометрическим

  5. Визуально-колориметрическим по сульфиду кадмия

  1. Катион серебра можно доказать реакциями с:

  1. Дихроматом калия

  2. Хлоридом натрия

  3. Сульфидом натрия

  4. Дитизоном

  5. Диэтилдитиокарбаминатом натрия

  1. Катион цинка можно доказать реакциями с:

  1. Дитизоном

  2. Перйодатом калия

  3. Сульфидом натрия

  4. Концентрированной серной кислотой

  5. Тетрароданомеркуратом аммония

  1. Катион таллия количественно определяют экстракционно-фотометрически методом по реакциям с:

  1. 8-Оксихинолином

  2. Малахитовым зеленым

  3. Диэтилдитиокарбаминатом натрия

  4. Дитизоном

  5. Пиридинродановым реактивом

  1. Катион кадмия можно доказать реакциями с:

  1. Сульфидом натрия

  2. Пиридинродановым реактивом

  3. Раствором бруцина в серной кислоте и бромидом натрия

  4. Дифенилкарбазидом

  5. Гексацианоферратом калия

  1. Катион сурьмы можно доказать реакциями с:

  1. Тиомочевиной и пикратом калия

  2. Малахитовым зеленым

  3. Дитизоном

  4. Пероксидом водорода

  5. Тиосульфатом натрия

  1. Катион сурьмы количественно определяют методами:

  1. Гравиметрическим

  2. Экстракционно-фотометрическим

  3. Комплексонометрическим

  4. Роданометрическим

  5. Фотометрическим по цветной реакции

  1. Катион меди можно доказать реакциями с:

  1. Тетрароданомеркуратом аммония

  2. Пиридинродановым реактивом

  3. Ферроцианидом калия

  4. Дитизоном

  5. Сульфидом натрия

  1. Катион висмута можно доказать реакциями с:

  1. 8-Оксихинолином

  2. Перйодатом калия

  3. Раствором бруцина в серной кислоте и бромидом калия

  4. Ферроцианидом калия

  5. Тиомочевиной

  1. Катион свинца количественно можно определить методами:

  1. Комплексонометрическим (обратное титрование)

  2. Комплексонометрическим (прямое титрование)

  3. Экстракционно-фотометрическим по дитизонату

  4. Экстракционно-фотометрическим по диэтилдитиокарбаминату

  5. Дихроматно-йодометрическим

  1. С помощью подобного комплекса при рН >7 можно изолировать из минерализата катион:



  1. Бария

  2. Кадмия

  3. Сурьмы

  4. Цинка

  5. Меди
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


написать администратору сайта