Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
колды / Koldy_Test-Kr.docx
Скачиваний:
107
Добавлен:
05.01.2023
Размер:
779.75 Кб
Скачать
    1. Адсорбционные пленки, их характеристики

  1. Соотношение sм = RT ( – поверхностное давление; sм – площадь, занимае- мая 1 моль адсорбированного вещества; Т – температура; R – универсальная га- зовая постоянная) называют уравнением состояния:

А) газа;

Б) идеального газа;

В) идеального двухмерного газа; Г) идеального раствора.

  1. Соотношение (sм–) = RT ( – поверхностное давление; sм – площадь, зани- маемая 1 моль адсорбированного вещества;  – площадь, занимаемая 1 моль ад- сорбированного вещества при максимальной адсорбции; Т – температура; R – универсальная газовая постоянная) является уравнением состояния адсорбцион- ных плёнок:

А) газообразных; Б) жидких;

В) твёрдых.

  1. В каком из ниже перечисленных уравнений учтено взаимодействие между мо- лекулами в адсорбционной плёнке?

А) sм = RT; Б) (sм–) = RT; В)

п  а (s

– Р)

RT ,

s2

  м

 м 

где  – поверхностное давление; sм – площадь, занимаемая 1 моль адсорбиро- ванного вещества; ,  – постоянные; R – универсальная газовая постоянная; Т– температура.

  1. Весы Ленгмюра были сконструированы для измерения: А) поверхностного натяжения;

Б) поверхностного давления;

В) массы адсорбата в поверхностной плёнке; Г) величины адсорбции.

  1. Какая область изотермы поверхностного давления соответствует газообразно- му состоянию адсорбционной плёнки?

sм

А) I; Б) II; В) III; Г) I и II; Д) II и III; Е) I, II и III,

( – поверхностное давление; sм – площадь поверхности, занимаемая 1 моль ад- сорбированного вещества).

  1. Какая область изотермы поверхностного давления соответствует конденсиро-

ванному состоянию адсорбционной плёнки?

sм

А) I; Б) II; В) III; Г) I и III; Д) II и III; Е) I, II и III

( – поверхностное давление; sм – площадь поверхности, занимаемая 1 моль ад- сорбированного вещества).

  1. Выберите правильное соответствие между изотермами поверхностного давле-

ния и поверхностно-активными веществами C11H23COOH, C13H27COOH и

C15H31COOH:

sм

А) C15H31COOH; Б) C11H23COOH; В) C13H27COOH

где поверхностное давление; sм площадь поверхности, занимаемая 1 моль поверхностно-активного вещества.

    1. Ионообменная адсорбция

  1. Адсорбционная способность сильнокислотного катионита: А) повышается с увеличением рН раствора;

Б) понижается с увеличением рН раствора; В) слабо зависит от рН раствора.

  1. Адсорбционная способность сильноосновного анионита: А) повышается с уменьшением рН раствора;

Б) слабо зависит от рН раствора;

В) понижается с уменьшением рН раствора.

  1. Адсорбционная способность слабокислотного катионита: А) понижается с уменьшением рН раствора;

Б) слабо зависит от рН раствора;

В) повышается с уменьшением рН раствора.

  1. Адсорбционная способность слабоосновного анионита: А) слабо зависит от рН раствора;

Б) повышается с уменьшением рН раствора; В) повышается с увеличением рН раствора.

  1. Выберите правильный ряд расположения катионов по их адсорбционной спо- собности при ионообменной адсорбции из водных растворов:

А) Ca2+>Al3+>Na+>K+; Б) Al3+>Ca2+>K+>Na+; В) Na+>K+>Ca2+>Al3+;

Г) Al3+>Ca2+>Na+>K+; Д) K+>Na+>Ca2+>Al3+.

  1. Выберите правильный ряд расположения анионов по их адсорбционной спо- собности при ионообменной адсорбции из водных растворов:

А) СО 2 > РО 3 >Cl–>I–; Б) РО 3 >СО 2 >Cl–>I–;

3 4 4 3

В) Cl–>I–>СО 2 > РО 3 ; Г) РО 3 >СО 2 >I–>Cl–;

3 4 4 3

Д) I–>Cl–>СО 2 > РО 3 .

3 4

  1. Константа равновесия ионнообменной реакции

z2r1 + z1I2 z1r2 + z2I1

по уравнению Никольского равна:

c c

z1 z2

2 1

c c

А) z1 z2

2 1

; Б)

z2 z1

c c

2 1

c c

z2 z1

2 1

; В)

1 1

c c

z1 z2

2 1

1 1

c c

z1 z2

2 1

; Г)

1 1

c c

z2 z1

2 1

1 1 ,

c c

z2 z1

2 1

где I1, I2 ионы в растворе; r1, r2 ионы в ионите; z1, z2 заряд ионов; с1, с2

_ _

концентрации ионов в растворе; с1, с2 – концентрации ионов в ионите.

  1. Выберите рисунок, на котором правильно обозначены кривые титрования ионитов:

слабокислотного (или слабоосновного) ионита 1, сильнокислотного (или силь- ноосновного) ионита 2, полифункционального ионита 3:

рН рН

10 10

8 8

6 6

4 4

V

рН рН

10 10

8 8

6 6

4 4

V V V

(V – объём титранта, пошедшего на титрование).

  1. Особенности ионообменной адсорбции заключаются в том, что:

А) ионный обмен может происходить только между ионами одного знака заряда;

Б) ионный обмен может происходить между любыми ионами;

В) ионный обмен происходит строго в стехиометрических (эквивалент-

ных) соотношениях.

  1. Динамическая обменная ёмкость:

А) равна общему количеству ионогенных групп (в миллиэквивалентах), приходящемуся на единицу массы или объёма ионита;

Б) равна количеству участвующих в данном ионообменном процессе ионогенных групп (в миллиэквивалентах), приходящемуся на единицу массы или объёма ионита;

В) всегда больше статической обменной ёмкости;

Г) всегда меньше статической обменной ёмкости.

  1. Статическая обменная ёмкость:

А) равна общему количеству ионогенных групп (в миллиэквивалентах), приходящемуся не единицу массы или объёма ионита;

Б) равна количеству участвующих в данном ионообменном процессе ионогенных групп (в миллиэквивалентах), приходящемуся на единицу массы или объёма ионита;

В) всегда больше динамической обменной ёмкости; Г) всегда меньше динамической обменной ёмкости.

Соседние файлы в папке колды