WorksheetsФиз адис
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Екі валентті катиондар қатысқан ерітіндіні ... титрлейді:
HCl
Флуорексон
Фенолфталейн
Метилоранж
Индикатор
Фенатрен мен антрацен толқынын ... аймақта интенсивті сәуле сіңіреді:
260км
265км
270км
269км
275км
Органикалық көне заттар мен бұйымдардың жасын анықтауда радиометрдің активтілігі:
14CT04 = 4300
14CT05 = 5300
14CT03 = 3700
14CT02 = 2500
14CT01 = 2000
Атомдық-абсорбциялық спектрофотометрдің схемасы:
графитті пеш, сұйық сынама, түтікше
сәуле шығару, жалын, монохроматизатор, қабылдауыш, талданатын ерітінді
реостат, жылжымалы түйіскіш, реохорд, тұрақты ток көзі
үлкейткіш линза, окуляр, оптикалық ось, электролит
детектор, тұрақты ток көзі, анализатор
Радиоактивтік құбылыстың ашылужылы:
1901ж
1896ж
1887ж
1900ж
1894ж
Радиоактивтілік құбылыс:
Фотографиялық жолақша көмегімен пайда болатын құбылыс
Атом ядросы өздігінен ыдыраған кезде пайда болатын құбылыс
Табиғат құбылыстары әсерінен пайда болатын құбылыс
Табиғатта кездесетін әртүрлі элементтер әсерінен пайда болады
Әртүрлі атомдардың әсерінен пайда болады
Спонтанды(тасқынды) бөліну дегеніміз:
Периодтық жүйедегі z >90 элементтерге бөлінуі
Периодтық жүйедегі z >90 элементтерге бөлінуі Атомдар теңдей -α, -β және -γ бөлшектер шығаратын бөлшектерге бөлінуі
γ – бөлшектерге бөлінуі
Атомдар теңдей -α, -β бөлшектер шығаратын бөлшектерге бөлінуі
Атомдардың бірдей бірнеше бөлшектерге бөлінуі
Радиоактивтік ыдырау тұрақтысының шамасы:
Т
К
G
N
F
Бөлшектер ағынының тығыздығы мына шамамен анықталады:
Ионданушы сәуле шығарудағы энергиямен анықталады
Ионданушы бөлшектер санының өздері қиып өтетін аудан көлеміне қатынасымен анықталады
Қандай да бір қима арқылы алып өткен энергиямен анықталады
Энергия ағынының аудан бетімен анықталады
Ионданушы сәуле шығарудағы энергия ағынының өзін айнала өтумен анықталады
Жасанды радиоактивтікті ерлі-зайыпты ғалымдар И.Кюри мен Ф.Жолио-Кюри ашқан жылы:
1933ж
1934ж
1939ж
1936ж
1931ж
Кулонометрлік әдістің топқа жіктелуі:
Гальваникалық және потенциостатикалық
Потенциостатикалық және амперостатикалық
Позитивті және негативті
Симметриялы және ассиметриялы
Электрохимиялық және электростатикалық
1934 ж. жасанды реактивті ашқан ғалымдардың есімі:
Черенков пен Бутлеров
И.Кюри мен Ф.Жолио-Кюри
Мессбауэр мен Фарадей
Гейгер мен Гельтмен
Беккерель мен Эйнштейн
Вольфрамнан жасалған таспаны қыздырғанда термоэлектрондық эмиссия механизмі бойынша электрондар пайда болатын құрылғы:
Талдауыш-кристалл
Рентген түтігі
Коллиматор
Гониометр
Рентген- талдауыш
Талданатын үлгі атомдары шығаратын сәулелерді тіркеуге арналған приборлар:
Коллиматорлар
Детекторлар
Поляриметрлер
Вискозиметрлер
Рефректометрлер
Энергия сыртқы электрондарды атомнан жұлып шығара отырып электрон қабықшасын қайта құруға жұмсайтын құбылыс:
Коттон эффектісі
Оже эффектісі
Кронинг-Кремер теоремасы
Брэгг-Вульф заңы
Мозли эффектісі
Индикаторлық реакция дегеніміз:
Реакцияның жылдамдығын өлшейтін затты айтады
Талданатын зат анықталатын реакцияны айтады
Реакция өніміндегі концентрацияның уақыт өтуімен өзгеруін айтады
Аса сұйытылған ерітінділердегі әр түрлі заттарды анықтау
Титрлеу нәтижесінде боялған қосылыстың түзілуі
Оптикалық спектроскопияларда линзаның міндетін атқаратын құрылғы:
Камера
Коллиматор
Рентген айнасы
Шыны кристалл
Рентген сәулесінің көзі
Сипаттауыш сәуле шығарудың жиілігін көрсетуге рентгендік болатын терімдер:
ν = T1 – T2
осы
Рентген сәуле шығарудың үздіксіз спектрі ең қысқа толқын ұзындығымен шектелген қатынас:
Gmin = h·c/Ve = 1240/Ve
осы
Рентген сәуле шығарудың алғашқы атауы:
Y – сәуле
X – сәуле
θ – сәулесі
K – жарық
L – спектр
Талдауыш-кристалл жазығының бұрышын бұратын аспап:
Коллиматр
Гониометр
Спектрометр
Монохромат
Спектрополяриметр
Оптикалық айналу дисперсия қисығын болжауға және тұжырымдауға болатын теорема
Коттон
Кронинг-Кремер
Мозли
Брэгг-Вульф
Оже эффектісі
Турбидиметрлік сандық анықтау мына әдіспен жүргізіледі:
Оптикалық талдау әдістерімен
Градуирлеу графигі әдісімен
Поляризациялану құбылысын зерттеу әдісімен
Жарық сіңіру заңдарына негізделген
Ток потенциалын өлшеуге, арасындағы тәуелділік қисықтарын шешуге
Қоздырылған атомдардың шығарған жарығының дисперсиялық ыдырауы ... береді:
Молекулалық спектрді
Эмиссиялық спектрді
Электрондық спектрді
Атомдық спектрді
Адсорбциялық спектрді
Оптикалық атомдық спектроскопияны қалыптасқан жіктеуге сәйкес ...........бөледі:
2 топқа
3 топқа
5 топқа
6 топқа
4 топқа
Сапалық спектрлік талдаудың негізгі қызметі:
Спектрлік сызықтардың интенсивтілігін өлшеу
Сынама құрамына енген элементтерді анықтау
Фотожолақтың қалыпты қараю облысын өлшеу
Тұз ерітінділері микроқұрамды бөліктерді анықтау
Қос фокусты геометриялық масс-спектрометрдің ғалымдардың есімімен аталуы:
П.Ленард-Кнудсен
Маттауха-Герцог
Ф.Кольрауш-А.Нир
Б.В.Львов-И.В.Иванов
Е.К.Завойский-Раманов
Бірінші сериялы спектрді ашқан ғалым:
К.Ф.Кайзер
И.Я.Бальмер
Л.Больцман
В.Ломалин
В.Паули
Тура емес әдіске жатады
Спектрометрлік әдіс
Спектрографиялық әдіс
Хроматографиялық әдіс
Рентген-құрылымдық әдіс
Оптикалық әдіс
Спектрлік сызықтың қараюын анықтау формуласы:
S = lg(10/1)
Re = a(Ci + Cx)
I1/ I2 = acb/I2
S = bγlgC + γlgA
Жалынды эмиссиялық спектроскопия әдісі үшін аса маңызды параметрлердің бірі
Сіңіру коэффициенті
Жалын температурасы
Элемент концентрациясы
Жалын фотометриясы
Интенсивтілігі шағылу
Атомдық-эмиссиялық талдау бір мезгілде ... элементтерді анықтауға мүмкіндік береді
70-тен аса
70-ке дейін
50-ден аса
50-ге дейін
40-тан аса
Бальмердің бірінші сериялы спектрді ашқан жылы:
1850ж
1885ж
1890ж
1799ж
1899ж
Атомдардың жарықты өзіне сіңіру қабілетіне негізделген әдіс:
Атомдық - эмиссиялық спектроскопия әдісі
Атомдық - адсорбциялық спектроскопия әдісі
Жалынды - эмиссиялық спектроскопия әдісі
Молекулалық - электрондық спектроскопия әдісі
Рентгенқұрылымдық спектроскопия әдісі
Саломон екі индикаторлық электродпен амперметрлік титрлену әдісін жүргізу үшін пайдаланған электроды:
Темір элекроды
Күміс электроды
Алтын элетроды
Мыс электроды
Сынап электроды
Масс-спектроскопия аспабының қысым қалдығы аспау керек:
10-2Па(10-5 мм.с.б)
10-3Па(10-5 мм.с.б)
10-7 Па(10-5 мм.с.б)
10-8 Па(10-5 мм.с.б)
10-5 Па(10-5 мм.с.б)
Молекуланың иондануы үшін пайдаланылатын электрондардың энергиясы:
80-100 эВ
70-100 эВ
70-100 В
80-100 В
90-100 эВ
Бірінші ион-циклотронды резонанстың масс-спектрометрін құрастырған ғалымдар:
1952ж В.Кольрауш, Дж.Хипл
1950 ж Г.Соммер, Г.Томас
1950 ж Г.Фарадей, Г.Паули
1950 ж Г.Паули, Дж.Хипл
1952 ж Бертло, М.Лавуазье
Динамикалық масс-таңдауыштың түрі:
Геометриялық
Кинетикалық
Циклотрон
Фарвитрон
Магнит
Масс-спектрдің меншкті қуаты:
102-1010 Вт/с2
103-1010 Вт/с2
10-3-1010 Вт/с2
104-1010 Вт/с2
105-1010 Вт/с2
