wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

каллоид

Total questions: 29

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

30.   Изоэлектрическая точка коллоида

a)

A) pH, при котором коллоид наиболее устойчив

b)

B) pH, при котором заряд коллоида равен нулю

c)

C) pH, при котором заряд частиц максимален

d)

D) Среда, в которой не происходит коагуляция

2.

31.Термодинамически устойчивой является дисперсная система

a)

а) лиофильный золь

b)

б) лиофобный золь

c)

в) суспензия

d)

эмульсия

3.

32.Условаия получерния дисперсных систем

a)

A) Только механическое перемешивание

b)

B) Дробление вещества или конденсация из раствора/пара

c)

C) Только охлаждение системы

d)

D) Самопроизвольное образование без затрат энергии

4.

33. Влияние пептизация устойчивость коллоида

a)

A) Пептизация снижает устойчивость коллоида

b)

B) Пептизация не влияет на устойчивость

c)

C) Пептизация повышает устойчивость коллоида

d)

D) Пептизация вызывает коагуляцию

5.

34.Влияние температуры на коагуляцию коллоидов

a)

A) Повышение температуры замедляет коагуляцию

b)

B) Температура не влияет на коагуляцию

c)

C) Повышение температуры ускоряет коагуляцию

d)

D) Коагуляция возможна только при низкой температуре

6.

35. Диффузия, осмос и броуновское движение проявляются для дисперсных систем с размером частиц

a)

A) Для истинных растворов (частицы <1 нм)

b)

C) Для суспензий (частицы >100 нм)

c)

B) Для коллоидов (частицы 1–100 нм)

d)

D) Для всех дисперсных систем без зависимости от размера частиц

7.

36. Характерные свойства суспензии

a)

A) Частицы <1 нм, не оседают, проявляют броуновское движение

b)

D) Однородная прозрачная система, не оседает

c)

B) Частицы 1–100 нм, проявляют диффузию и осмос

d)

C) Частицы >100 нм, оседают, легко фильтруются

8.

37.Седиментационной устойчивости дисперсной системы соответствует определение

a)

а) способность частиц системы к седиментации;

b)

в) способность системы сохранять равномерное распределение частиц в объеме;

c)

б) способность частиц системы к объединению в более крупные агрегаты;

d)

г) способность системы к структурообразованию.

9.

38. Методы определения размера частиц дисперсной фазы

a)

A) Только микроскопия

b)

B) Микроскопия, ультрацентрифугирование, светорассеяние

c)

C) Только химический анализ

d)

D) Только осмос и диффузия

10.

39. Факторы, способствующие уменьшению вязкости растворов ВМВ

a)

A) Повышение концентрации полимера

b)

B) Понижение температуры

c)

C) Разрыв макромолекул, повышение температуры, снижение концентрации

d)

D) Добавление соли, понижение температуры

11.

40. Химическая адсорбция

a)

A) Адсорбция, основанная на слабых физических взаимодействиях

b)

C) Процесс растворения вещества в жидкости

c)

D) Образование суспензии

d)

B) Адсорбция с образованием химических связей

12.

41. Потенциальная теория адсорбции Поляни

a)

B) Адсорбция происходит за счет потенциала взаимодействия молекул с поверхностью

b)

A) Адсорбция обусловлена только химическими связями

c)

C) Адсорбция происходит спонтанно без учета сил взаимодействия

d)

D) Адсорбция возможна только в газовой фазе

13.

43.Седиментация характерна для дисперсных систем с размером частиц

a)

а) 10–8 м;

b)

б) 10–5 м

c)

в) 10–9 м

d)

г) 10–11 м

14.

44.К конденсационно-кристаллизационным структурам относят систему

a)

а) табачный дым

b)

б) эмульсию толуола в воде

c)

в) студень желатина

d)

г) гидрозоль Fe(OH)3

15.

45. Характерные свойства эмульсии

a)

A) Состоит из твердого вещества в жидкости, оседает со временем

b)

C) Однородная прозрачная жидкость, не оседает

c)

D) Газ, распределенный в жидкости, образует пену

d)

B) Состоит из двух несмешивающихся жидкостей, распределенных в виде капель

16.

46.Взаимная коагуляция

a)

A) Коагуляция одного коллоида без участия другого

b)

C) Разрушение коллоида только при нагревании

c)

B) Процесс, при котором два различных коллоида вызывают коагуляцию друг друга

d)

D) Увеличение устойчивости коллоида при добавлении электролита

17.

47. Адсорбция паров на пористых адсорбентах

a)

A) Процесс растворения газа в жидкости

b)

B) Процесс удержания паров на поверхности пористого адсорбента

c)

C) Образование суспензии

d)

D) Коагуляция коллоида

18.

48. Дисперсные системы, не проявляющие молекулярно-кинетические и электрокинетические свойства

a)

A) Истинные растворы

b)

B) Коллоидные растворы

c)

D) Эмульсии

d)

C) Суспензии и грубодисперсные системы

19.

49. Дисперсные системы, не проявляющие светорассеяние

a)

A) Истинные растворы

b)

B) Коллоидные растворы

c)

C) Суспензии

d)

D) Эмульсии

20.

50. Толщина диффузного слоя мицеллы

a)

A) 0,1–0,5 нм

b)

B) 1–10 нм

c)

C) 10–100 нм

d)

D) Более 100 нм

21.

51. Методы экспериментального определения адсорбции из растворов

a)

A) Только гравиметрический

b)

B) Гравиметрический, фильтрационный, колориметрический, потенциометрический

c)

C) Только осмос и диффузия

d)

D) Только микроскопия

22.

52. Порог коагуляции

a)

A) Максимальная концентрация электролита, при которой система устойчива

b)

B) Минимальная концентрация электролита, вызывающая коагуляцию

c)

C) Любая концентрация электролита

d)

D) Концентрация электролита, при которой коллоид полностью растворяется

23.

53. При достижении критической концентрации мицеллообразования для растворов ПАВ выполняются условия ответ и вариант

a)

A) ПАВ полностью растворяются, мицеллы не образуются

b)

B) Начинается образование мицелл, поверхностное натяжение стабилизируется

c)

C) Раствор становится прозрачным и теряет свойства ПАВ

d)

D) Коагуляция коллоида начинается

24.

54. Факторы чаще всего вызывающие коагуляцию гидрофобных золей

a)

A) Понижение температуры, разбавление золей

b)

B) Добавление электролитов, повышение температуры, механическое воздействие

c)

C) Добавление растворителя, снижение температуры

d)

D) Уменьшение концентрации золей

25.

55. Факторы способствующие большой скорости адсорбции из растворов

a)

A) Низкая температура, малая поверхность адсорбента

b)

B) Высокая температура, большая поверхность адсорбента, перемешивание

c)

C) Только природа адсорбента

d)

D) Отсутствие перемешивания и высокая вязкость

26.

56. Как влияет адсорбционная способность на удельную поверхность адсорбента

a)

A) Адсорбционная способность не зависит от удельной поверхности

b)

B) Чем больше удельная поверхность, тем выше адсорбционная способность

c)

C) Чем больше удельная поверхность, тем ниже адсорбционная способность

d)

D) Адсорбционная способность зависит только от природы адсорбента

27.

57.В большей степени рассеивается свет с длиной волны

a)

а) 940 нм;

b)

г) 315 нм;

c)

в) 580 нм;

d)

б) 364 нм;

28.

57. Рассеивается свет с длиной волны

a)

A) Длинноволновый свет (красный, 700–750 нм)

b)

B) Средневолновой свет (желтый, 580 нм)

c)

C) Коротковолновый свет (фиолетовый/ультрафиолет, 315–364 нм)

d)

D) Свет любой длины волны рассеивается одинаково

29.

58.Агрегативной устойчивости дисперсной системы соответствует определение

a)

а) способность системы сохранять равномерное распределение частиц в объеме;

b)

в) способность частиц системы к объединению в более крупные агрегаты;

c)

г) способность системы к структурообразованию;

d)

б) способность системы противостоять слипанию и укрупнению частиц;