Font size
WorksheetsЛюминесценция және оның түрлері
Total questions: 100
Worksheet time: 58mins
Наноқұрылымдардың оптикалық қасиеттерін зерттеуде ең жиі қолданылатын әдіс:
Калориметрия
Масс-спектрометрия
Спектроскопия
Электрофорез
Молекулалық динамика
Оптикалық әдістер негізінен қандай физикалық құбылысқа сүйенеді?
Атом ядросының ыдырауы
Электр тогының өтуі
Молекулалардың химиялық реакциясы
Жарықтың затпен өзара әрекеттесуі
Механикалық тербелістер
Лазерлік сәулелену арқылы нанотүтікшелерді алу әдісі:
химиялық бу-фазалық тұндыру
абляция
эпитаксиялық
коллоидтық ерітінділерді тұндыру және буландыру әдісі
Лэнгмюр-Блоджетт технологиясы
Әртүрлі нанотехнологиялық объект өлшемдерінің жоғарғы шекарасы:
0,01 нм.
10 нм
1 нм
0,1 нм
100 нм
АКМ-та зондтық датчиктерді жасау үшін пластиналар қолданылады:
графиттен жасалған
алмаздан
кварцтан
мыстан
кристаллды кремнийден жасалған
Қандай микроскоптың көмегімен атомдарды ұшынан бетіне көшіру арқылы жасанды беткі құрылымдар жасауға болады?
сканерлеуші туннельдік микроскоп
жақын өріс микроскопы
атомдық күш микроскопы
оптикалық микроскоп
өрісті электронды микроскоп
Зерттелетін үлгінің бетінен сканерлеуші туннельдік микроскоптың зондының орналасуы керек қашықтықты көрсетіңіз?
10 нм
1 нм
5 нм
100 нм
0,01 нм
Абсорбциялық спектроскопия нені өлшейді?
Дыбыс толқындарын
Электрондардың массасын
Жарықтың жұтылу дәрежесін
Жарықтың шашырауын
Молекулалардың химиялық реакциясын
Спектрдің түрлері:
Жолақ спектр.
Сәуле шығару спектрі.
Сұйықтық спектр.
Сәуле жұту спектр.
Газдық спектр.
Люминесценция деп:
Табиғатта кездесетін кейбір заттардың сыртқы факторлар себебінен сәуле шығару құбылысы.
Қысымы азайған заттардан электр тогы өткенде немесе кейбір заттарға электрондық сәуле түскенде олардың сәуле шығару құбылысы.
Заттарда кейбір химиялық реакциялардың жүру барысында байқалады.
Көрінетін немесе ультракүлгін электромагниттік сәулеленудің әсерінен байқалады.
Газдардағы разряд кезінде бақылауға болады.
Жарық шығару ұзақтығына қарай:
Флуоресценция.
Люминесценция.
Фотолюминесценция.
Катодолюминесценция.
Биолюминесценция.
Резонанстық люминесценция қандай денелерде байқалады:
Газдарда.
Ультракүлгін сәулелерде.
Шеңбер пішіндес денелерде.
Катодолюминесценцияда.
Рентгенлюминесценцияда.
Люминесценттік талдау деп:
Заттарға ультракүлгін, рентген, гамма сәулелерімен және электрондар ағынымен әсер еткенде, олардан оптикалық сәулеленудің (люминесценттік жарқырау) пайда болуын айтады.
Қысымы азайған заттардан электр тогы өткенде немесе кейбір заттарға электрондық сәуле түскенде олардың сәуле шығару құбылысы.
Заттарда кейбір химиялық реакциялардың жүру барысында байқалады.
Көрінетін немесе ультракүлгін электромагниттік сәулеленудің әсерінен байқалады.
Газдардағы разряд кезінде бақылауға болады.
Люминесценттік талдау қалай бөлінеді:
Субъективті.
Люминесценция.
Флуоресценция.
Фотолюминесценция.
Катодолюминесценция.
Люминесценция сипатталады:
Спектрмен.
Жұтылумен.
Шашыраумен.
Жарықталумен.
Шығымымен.
Рекомбинациялық люминесценция деп:
Қоздырушы энергияның әсерінен бөлініп кеткен бөлшектердің өзара бірігуі нәтижесінде пайда болатын құбылыс.
Қысымы азайған заттардан электр тогы өткенде немесе кейбір заттарға электрондық сәуле түскенде олардың сәуле шығару құбылысы.
Заттарда кейбір химиялық реакциялардың жүру барысында байқалады.
Табиғатта кездесетін кейбір заттардың сыртқы факторлар себебінен сәуле шығару құбылысы.
Көрінетін немесе ультракүлгін электромагниттік сәулеленудің әсерінен байқалады.
Люминесценцияны зерттеу үшін оның жарқырауын тіркейтін аспап қандай:
Спектрофотометр.
Тауметр.
Флуорометр.
Рентген түтігі.
Фотопластина.
Лазер сәулесінің басты қасиеті қандай:
Когерентті, бағытталған, монохроматты
Кең спектрлі және шашыратқыш
Кездейсоқ бағытталған
Поляризацияланбаған
Интенсивтілігі әлсіз
1959 жылы Ричард Фейнман шығарған еңбегі
«Төменде кеңістік көп» (There s Plenty of Room at the Bottom)
«Фейнманның физика дәрістері»
«Кванттық механика»
«Арнайы және салыстырмалық теориясы»
«Қозғалыстағы денелердің электродинамикасы»
Интерференция құбылысын байқауға болады:
Екі лазерден.
Екі электр шамынан.
Бір электр шамынан және бір лазерден.
Монохромат емес жарық көзінен.
Жиілігі бірдей емес монохроматты толқындардан.
Жарықтың толқындық қасиеті көрінетін құбылыстарды ата:
Интерференция.
Фотоэффект.
Комптон құбылысы.
Сыну заңы.
Шағылу заңы.
Наноматериалдардың басты ерекшелігі:
Өлшем азайған сайын қасиеттерінің өзгеруі
Түстерінің ашық болуы
Тығыздығының азаюы
Тек биологияда қолданылуы
Тек металдардан тұруы
Дифракция құбылысы дегеніміз не?
Жарық толқындарының тосқауыл немесе саңылау маңынан айналып өтуі
Жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткенде бағытының өзгеруі
Жарық толқындарының бір-бірімен қосылып, күшеюі немесе әлсіреуі
Жарықтың жылдамдығының вакуумда тұрақты болуы
Жарықтың тек түзу сызық бойымен таралуы
Дисперсия құбылысы дегеніміз не?
Жарықтың әр түрлі жиіліктері үшін сыну көрсеткішінің әр түрлі болуы
Жарықтың шағылуы
Жарықтың тосқауылдан айналып өтуі
Жарықтың толқын ұзындығының қысқаруы
Жарық толқындарының бір-бірімен араласуы
Туннель микроскопиясына жатады:
Зонд пен үлгінің дәл қозғалысы үшін мыналар пайдаланылмайды:
әдеттегі электр қозғалтқыштары
механикалық беріліс қорабы
қадамдық қозғалтқыш
қадамдық пьезоқозғалтқыш
рычагты құрылғы
СЗМ кескініндегі тұрақты еңкеюдің пайда болуына не себеп болады?
үлгіге қатысты зондтың дұрыс емес орналасуы
пьезокерамика қозғалысының сызықты еместігі
үлгінің өзінің сызықты еместігі
жабдықтың шуы
зонд-үлгі жанасуының тұрақсыздығы
Атомдық күштік микроскоптың серіппелі иілгіш консоліне зонд еркін бекітіледі, ол былай аталады:
консольдық
ине
өлшеуші
детектор
пьезо жетек
Зондты туннельдік микроскопқа орналастыру үшін үш осьті пьезожетек деп аталады:
сканер
өлшеуші
консольдық
ине
зонд
Атомдармен молекулалардың сәуле шығару мен жұту құбылысы қалай аталады?
Спектроскопиялық құбылыс
Электрлену
Поляризация
Яблонский диаграммасы нені сипаттайды?
Молекулалардың энергия деңгейлері мен фотон жұту/шығару процестерін
Химиялық реакциялардың энергетикалық деңгейлерін
Квант сандарының өзгерісін
Электр өрісіндегі бөлшектер қозғалысын
Атом ядросының құрылымын
Флуоресценция процесі кезінде не байқалады?
Молекула қозған күйден негізгі күйге фотон шығару арқылы оралады
Энергия жылу түрінде бірден сыртқа шығады
Электрон бірден негізгі күйге оралады
Молекула ионизацияланады
Электрон ядроға қайта түседі
Яблонский диаграммасында “ішкі конверсия” (жаңғырту) дегеніміз не?
Бір қозған күйден екінші қозған күйге өтетін, жарық шығарусыз болатын процесс
Электронның ядроға қайта түсуі
Жарықтың сынуы
Фотон жұтылып, молекула ионизациялануы
Химиялық реакцияның жүруі
1D наноқұрылымдарға мысал ретінде қайсысы дұрыс?
Нанотүтікше (нанотрубка)
Графен
Көміртегі нанобөлшек
Кристалдық блок
Фулерен
2D наноматериалдарға қайсысы жатады?
Графен
Нанотүтікше
Нанобөлшек
Наношар
Көміртегі талшығы
3D наноматериалдардың негізгі сипаттамасы қандай?
Үш өлшем бойынша кеңістікке таралған құрылым
Толығымен бірөлшемді құрылым
Екі өлшемде жалғасқан қабаттар
Тек атомдардан тұратын жалғыз қабат
Толығымен жазық бет
Нанобөлшек (нанокөлемді бөлшек) қай топқа жатады?
3D наноматериалдар
1D наноқұрылымдар
2D наноматериалдар
Тек органикалық материалдар
Биологиялық молекулалар
Келесі материалдардың қайсысы 1D наноқұрылымдарға жатады?
Көміртегі нанотүтікшесі
Кварцтың кристалдық пластинасы
Графеннің жалпақ қабаты
Сфералық нанобөлшек
Кремнийдің үшөлшемді кристалы
Эмиссия әдісінің негізінде не жатыр?
Заттың жарық шығаруы
Материалдың жарықты жұтуы
Жарықтың толқын ұзындығын өзгертуі
Жарықтың сынуы
Электрондардың қозуы
Абсорбция әдісінің негізгі принципі неде?
Материалдың жарық толқындарын жұтуы
Материалдың жарықты шағылыстыруы
Жарықтың түзу таралуы
Жарықтың энергияға айналуы
Жарықтың жарықтандырғышқа айналуы
Фуллерен молекуласының ерекше қасиеттері оның құрылымымен тығыз байланысты. Төмендегілердің қайсысы фуллереннің (мысалы, C₆₀) құрылымы мен қасиеттеріне қатысты ДҰРЫС тұжырым болып табылады?
Фуллерендер сфералық құрылымға ие
Фуллерендер тек екіөлшемді қабаттардан тұрады
Фуллерендер тек органикалық молекулалар
Фуллерендер кристалдық тор құрайды
Фуллерендер тек биологиялық молекулалар
Графеннің ерекше электрлік, механикалық және жылу өткізгіштік қасиеттері оның құрылымына тікелей байланысты. Төмендегілердің қайсысы графенге қатысты ДҰРЫС сипаттама болып табылады?
Графен – бір қабатты гексагональды көміртек торы, өте жұқа әрі электр өткізгіштігі жоғары.
Графен – үшөлшемді көміртек құрылымы, алмазбен ұқсас.
Графен – тек диэлектрик ретінде қолданылады, электр өткізгіштігі жоқ.
Графен – тек биологиялық жүйелерде кездесетін табиғи молекула.
Графен – тек 1D материал болып саналады, себебі ол талшық түрінде болады.
Золь-гель әдісімен наноқұрылымды материалдар синтезделеді. Бұл әдіс төмендегі қай сипаттамаға сай келеді?
Сұйық фазадан (зольден) қатты фазаға (гельге) өтетін химиялық әдіс, төмен температурада жүзеге асады
Тек металдардың балқымасын қатырғанда пайда болатын процесс
Тек физикалық әдістер арқылы жүзеге асады
Тек газ фазасындағы реакциялар арқылы нанобөлшек алу тәсілі
Жоғары қысым мен температураны талап ететін плазмалық әдіс
Наноқұрылымдарды алудың оптикалық әдістерінің ерекшелігі неде және ол қандай процестерге негізделеді?
Лазерлік сәулелену немесе жарық энергиясы арқылы материалдың булануы, ыдырауы немесе қайта құрылуы нәтижесінде наноқұрылым түзілуі
Жоғары қысым мен температура әсерінен наноқұрылым түзілуі
Металдардың электролиз арқылы тұндыруы
Газ фазасында катализатор қатысында жүретін химиялық реакциялар
Тек механикалық ұнтақтау арқылы бөлшек өлшемін кішірейту
Бұдан химиялық тұндыру (CVD) әдісімен наноқұрылымдарды алу барысында қандай негізгі процесс жүреді?
Газ тәрізді прекурсорлардың жоғары температурада бетке химиялық түрде ыдырап, қатты қабат түзуі
Материалдың механикалық ұнтақталуы арқылы бөлшек өлшемін азайту
Ерітіндіден тұндыру арқылы бөлшектер алу
Диаграммадағы S0->S1 ауысуы қандай процесс арқылы жүреді?
Триплет күйге өту
Фотон жұту арқылы қоздыру
Энергияның жылу ретінде таралуы
Электронның төмен деңгейге түсуі
Интерсистема аралық ауысу (ISC) дегеніміз не?
Синглет күйден триплет күйге өту
Электронның жылулық энергия арқылы қозуы
Молекуланың энергия жоғалту процесі
Негізгі күйден қозған күйге көтерілу
Триплет күйден синглет күйге қайта оралу
Геометриялық оптиканың негізгі заңдары:
Шағылу заңы
Жартылай шағылу заңы
Бөліну заңы
Шашырау заңы
Толық сыну заңы
Стационарлы флуориметрия әдісінің негізгі мақсаты қандай?
Флуоресценция интенсивтілігі мен толқын ұзындығы бойынша заттың құрамын немесе ортасын зерттеу
Заттың массасын анықтау
Молекулалардың электр өткізгіштігін өлшеу
Спектрдің инфрақызыл аймағын тіркеу
Молекулалардың магниттік қасиетін зерттеу
Стационарлы флуориметрия әдісінде алынатын флуоресценциялық спектрдің формасына қандай фактор ЕҢ КӨП әсер етеді?
Зат молекулаларының электронды құрылымы және олардың ортасымен әрекеттесуі
Құралдың массасы
Лазер сәулесінің қуаты
Қосымша жарық сүзгілерінің саны
Стационарлы флуориметрияда спектрді тіркеу кезінде қандай оптикалық құралдар жиі қолданылады?
Монохроматорлар және фотодетекторлар (фотомультипликаторлар)
Интерферометрлер және лазерлер
Оптикалық талшықтар және микроскоптар
Поляриметрлер және спектрофотометр
Рефрактометрлер және калориметрлер
Фраунгофер дифракциясының теориялық сипаттамасында қандай негізгі математикалық функция қолданылады?
Фурье трансформациясы және оның компоненттері
Синус және косинус функциялары ғана
Экспоненциалдық функция ғана
Логарифмдік функциялар
Гиперболалық функциялар
Спектрофлуориметрде монохроматордың негізгі міндеті қандай?
Жарық көзінен шыққан сәуленің белгілі бір толқын ұзындығын таңдау
Жарықтың қуатын арттыру
Жарық сәулесін кеңейту
Жарықтың поляризациясын өзгерту
Флуоресценция интенсивтілігін өлшеу
Спектрофлуориметрде детектордың қызметі қандай?
Заттың флуоресценциясын қабылдап, оны электрлік сигналға түрлендіру
Жарық сәулесін шашырату
Жарықтың толқын ұзындығын таңдау
Жарық сәулесін монохроматтау
Спектрдің инфрақызыл аймағын анықтау
Үздіксіз спектр қай кезде пайда болады?
Қатты дене, сұйық немесе жоғары температуралы газдардың қара дене сәулеленуінде
Суық газдың атомдары қозған кезде
Заттың молекулаларының жарық шығарған кезде
Лазер сәулесін өткізу кезінде
Жарықтың интерференциясы кезінде
Графеннің ерекшеліктерін зерттегені үшін Андре Гейм мен Константин Новоселов қай жылы Нобель сыйлығын алды?
2010 жылы
2005 жылы
2007 жылы
2015 жылы
2020 жылы
Күміс нанобөлшектерінің оптикалық қасиеті негізінен қандай құбылысқа байланысты өзгереді?
Локальді плазмон резонанс (LSPR) құбылысына байланысты жарық сіңіру және шашырау спектрлері өзгеруі
Ядролық магниттік резонанс
Тек рефлексияға байланысты
Күміс химиялық құрамының өзгеруіне байланысты
Қоршаған орта температурасының өзгеруіне байланысты
Фуллерен мен нанотүтікшелерді неден алады?
графиттен
алмастан
қағаздан
жұқа пленка
наноталшық
Наноматериалдардың биологиялық жүйелерге қауіпсіздігін арттыру үшін қандай әдіс кеңінен қолданылады?
Беттерін функционалдау (химиялық модификациялау)
Өлшемін арттыру
Таза сумен жууып тазалау
Қатты күйге ауыстыру
Қысымды азайту
Буррер-Ламберд заңы нені сипаттайды?
Материал арқылы өткен жарықтың жұтылуын
Материалдың электропроводимдігін
Материалдың жылу өткізгіштігін
Материалдың магниттік қасиетін
Материалдың механикалық беріктігін
Сызықтық спектр дегеніміз не?
Нақты жиіліктерден тұратын жарық спектрі
Толық спектрді көрсететін спектр
Әрбір сәуленің толық интерференциясы
Барлық толқын ұзындықтарын қамтитын спектр
Тек ультракүлгін сәулелер спектрі
Сызықтық спектрді қандай аспаппен зерттейді?
Спектрометр
Микроскоп
Телескоп
Калориметр
Барометр
Сызықтық спектрде сызықтардың орны неге байланысты?
Электрондардың энергетикалық деңгейлеріне
Заттың температурасына
Газдың қысымына
Жарықтың қарқындылығына
Толқын ұзындығының өзгеруіне
Кванттық теорияда жарықтың бөлшектік қасиетін сипаттайтын бөлшек қалай аталады?
Фотон
Электрон
Нейтрон
Протон
Квант
Нанобөлшектерді «жоғарыдан төмен қарай» әдісімен алу дегеніміз не? (Top-down)
Алғашқы материалды нанобөлшектерге дейін ұсақтап майдалайды
Алғашқы материалды үлкен биіктіктен тастағанда ол нанобөлшектерге бөлінеді
Алғашқы материалдың үстіне жоғарыдан оны нанобөлшектерге дейін майдалайтын ауыр салмақ тастайды
Алғашқы материалды суға ерітіп, бөлшектерге бөліп алады
Дайын нанобөлшектерді химиялық жолмен біріктіреді
Нанобөлшектерді «төменнен жоғары қарай» әдісімен алу дегеніміз не?
Дайын нанобөлшектерді химиялық жолмен біріктіреді
Алғашқы материалды суға ерітіп, бөлшектерге бөліп алады
Алғашқы материалдың үстіне жоғарыдан оны нанобөлшектерге дейін майдалайтын ауыр салмақ тастайды
Алғашқы материалды үлкен биіктіктен тастағанда ол нанобөлшектерге бөлінеді
Алғашқы материалды нанобөлшектерге дейін ұсақтап майдалайды
Наномеханизмдерді жинауға арналған құрал қалай аталады?
Ассемблер
Дизассемблер
Икосаэдр
Транскриптор
Наногенератор
Наношприц:
Жасанды ақуыз молекуласы негізінде жасалған құрал
Нанотүтікше
Фуллерен
Көміртекті нанобөлшек
Нанобөлшектерді ерітетін химиялық зат
Нанотехнология нені зерттейді?
Заттардың наномасштабтағы қасиеттерін
Космос құрылымдарын
Микробиологияны
Электр жүйелерін
Планеталарды
Кванттық нүктелердің негізгі қолданылу саласына қайсысы жатады?
Жарық диодтары мен биомедициналық диагностика
Қатты отын өндірісі
Радио байланыс
Сулы ерітінділерді буландыру
Ядролық бөлшектеу
Фуллерен молекуласының формасы қандай геометриялық құрылымға ұқсас?
Нанотехнологияда ассемблер құралдарының болашақтағы мүмкіндігі қандай?
Молекулаларды атом бойынша дәлдікпен жинау
Күрделі макромолекулаларды механикалық жою
Заттарды макроөлшемге дейін үлкейту
Жоғары кернеу беру
Кванттық телепортация жасау
Раман спектроскопиясында қандай шашырау құбылысы пайдаланылады?
Серпімсіз жарық шашырауы
Спекл эффекті
Сызықтық дифракция
Поляризациялық индукция
Шеткелген интерференция
Спектроскопия әдісі қандай негізгі құбылысқа негізделген?
Электромагниттік сәуленің затпен әсерлесуі
Заттардың сызықтық кеңеюі
Электр зарядтарының бөлінуі
Сұйықтықтардың тұтқырлығы
Магнит өрісінің бағыты
Электроникада нанотехнология негізінде жасалатын наноэлектрондық құрылғылардың басты артықшылығы қандай?
Өлшемі кішкентай және қуат тұтынуы аз
Қымбат тұрады
Механикалық түрде басқарылады
Жоғары кернеуді қажет етеді
Тек вакуумда жұмыс істейді
Күн батареяларында қолданылатын наноқаптамалар (нанопокрытия) не үшін пайдаланылады?
Жарық жұтуды арттырып, тиімділікті көтеру үшін
Судың әсерін арттыру үшін
Наноқаптамалар (нанопленкалар) тағам өнеркәсібінде қалай қолданылады?
Тағамның бұзылуын бәсеңдетіп, сақтау мерзімін ұзартады
Тағамды жылытады
Тағамды ерітеді
Тағам дәмін өзгертеді
Тағам түсін өзгертеді
Наноэнергетикада қолданылатын наноматериалдардың негізгі мақсаты қандай?
Энергияны тиімді өндіру, сақтау және тасымалдау
Энергияны жарыққа айналдыру
Энергияның жоғалуын көбейту
Тек судан энергия алу
Ток өткізгіштігін азайту
Оптикалық тығыздық (A) дегеніміз не?
Материалдың жарықты жұтылу қабілеті
Сәуленің материал арқылы өту қабілеті
Жарықтың материалдан шағылу мөлшері
Материалдың электр өткізгіштігі
Материалдың магниттік қасиеті
Фуллереннің ғылыми жаңалығы үшін 1996 жылы кімдерге Нобель сыйлығы берілді?
Крото, Кёрл, Смолли
Эйнштейн, Планк, Бор
Хокинг, Тьюринг, Фейнман
Кюри, Менделеев, Резерфорд
Дирак, Ферми, Шредингер
Фуллереннің негізгі молекулалық формуласы қандай?
C60
H2O
CO2
N2
Көміртектің нанотүтікшесінің алғашқы ашылуы қай жылы болды?
1991 жылы
1985 жылы
2000 жылы
1975 жылы
1998 жылы
Сәуле шығарудың негізгі түрі қандай?
Термоэлектрондық эмиссия
Жарықтың шағылуы
Электр тоғының өтуі
Заттың қызуы
Сәуленің сіңуі
Атомның кванттық механикалық моделіне сәйкес, негізгі күйдегі атомның барлық электрондары n=1 күйде орналасады деп жобалауға болады:
Тек сутегі және гелий атомдары үшін дұрыс.
Тек сутегі атомы үшін дұрыс.
Тек гелий атомы үшін дұрыс.
Барлық атомдарға қатысты орындалады.
Атомдардың n=1 күйінде тек 6 электрон болады.
Дифракциялық тордың периоды 3 мкм-ге тең. Толқын ұзындығы 0,6 мкм жарық диафрагмаға тік түскен кезде, тор қандай максималь ретін беруі мүмкін:
5
20
2
3
6
Жұқа пленкадағы жарықтың интерференциясы кезінде қандай екі интерференциялық құбылыс байқалады:
A) Бірдей көлбеулік жолақтары.
B) Бірдей емес көлбеулік жолақтары.
C) Қарама-қарсы таңбалы қалыңдық жолақтары.
D) Бірдей емес қалыңдық жолақтары.
Нанотехнология терминін алғаш рет кім қолданды?
Эрик Дрекслер
Ричард Фейнман
Харольд Крото
Роберт Кёрл
Ричард Смолли
Нанобөлшек дегеніміз не?
Өлшемі 1-100 нанометр аралығындағы бөлшек
Өлшемі 1-10 микрометр аралығындағы бөлшек
Өлшемі 1-100 миллиметр аралығындағы бөлшек
Өлшемі 1-10 метр аралығындағы бөлшек
Өлшемі 100-1000 нанометр аралығындағы бөлшек
Катодлюминесценция кезінде шығатын жарықтың түсі неге байланысты өзгереді?
Заттың химиялық құрамына
Электрон жылдамдығына
Сәуле түсу бұрышына
Температураға
Қысымға
Ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы шамамен қандай?
10–400 нм
400–700 нм
1–10 нм
0.1–1 мм
700–1000 нм
Бейорганикалық наноматериалдарға мысал бола алатын зат қайсы?
Кремний диоксиді (SiO₂) нанобөлшектері
ДНҚ фрагменттері
Белок нанотүтікшелері
Целлюлоза наноталшықтары
Органикалық бояғыштар
Мырыш оксиді (ZnO) нанобөлшектері жиі қолданылатын сала қайсысы?
Медицина
Ауыл шаруашылығы
Құрылыс
Тоқ өнеркәсібі
Нанокомпозит дегеніміз не?
Құрамында нанобөлшектер бар, екі немесе одан да көп материалдан тұратын күрделі құрылым
Таза металдан жасалған наноматериал
Биологиялық наноталшық
Жоғары температурада еритін пластик
Органикалық сұйық зат
Полимерлік наноматериалдардың негізгі қасиеттерінің бірі —
Иілгіштік және жеңіл салмақ
Жоғары тығыздық
Тек суда еру
Ауыр және сынғыш болу
Тек биологиялық белсенділік
Жарықтың шағылуы дегеніміз не?
Жарықтың кедергіге ұшырап, бастапқы ортаға кері бағытта қайтуы
Жарық сәулесінің бір ортадан екінші ортаға өткен кезде бағытын өзгертуі
Жарықтың затпен жұтылуы
Жарықтың толық жоғалуы
Жарықтың кеңеюі
АФС қандай элементтерді анықтауда жиі қолданылады?
Ауыр металдар (Hg, As, Pb, Cd)
Органикалық қосылыстар
Радиоактивті изотоптар
Көмірсутектер
Протеиндер
Электрон атомдағы дискреттік энергия деңгейінен басқа деңгейге өту үшін не істеуі керек?
Нанобөлшектердің химиялық белсенділігі:
Жоғары
Төмен
Тұрақты
Өзгермейді
Тек металдарға тән
Графен қандай әдіспен алғаш рет алынды?
Графитті скотчпен қабыршақтау әдісі
Химиялық синтез
Электролиз
Көміртекті лазермен өңдеу
Электрондық микроскопия арқылы
Кремний бағанынан инелерді (зондтарды) қалыптастыру үшін қандай әдіс қолданылады?
плазмалық ою
электролиттік ою
химиялық ою
термиялық күйдіру
электрохимиялық ою
