Материал: Сборник заданий Москва 2018 удк 541. 18183 ббк 24. 5

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Парные вопросы


  1. Охарактеризуйте взаимодействие в растворах полимеров.

  1. внутримолекулярное;

  2. межмолекулярное;

  3. дальнодействие;

  4. близкодействие.




  1. взаимодействие близко расположенных сегментов;

  2. взаимодействие различных макромолекул и взаимодействие полимера с растворителем;

  3. взаимодействие удаленных по цепи сегментов, но вследствие изгиба цепи оказавшихся рядом;

  4. взаимодействие близко расположенных сегментов и взаимодействие удаленных по цепи сегментов, но вследствие изгиба цепи оказавшихся рядом.




  1. На рисунке представлена зависимость осмотического давления растворов полимеров от концентрации. Какому растворителю соответствует каждая кривая?




  1. плохому;

  2. идеальному;

  3. хорошему;

  4. агенту набухания.




  1. Охарактеризуйте понятия:

  1. координационная сфера;

  2. исключенный объем сегмента;

  3. исключенный объем макромолекулы;

  4. статистический сегмент;

  5. термодинамический сегмент.




  1. сегмент, размер которого равен размеру молекулы растворителя;

  2. участок цепи, который ведет себя в тепловом движении как кинетическая отдельность;

  3. объем, занимаемый макромолекулой в разбавленных растворах;

  4. объем, из которого макромолекула вытесняет другие макромолекулы;

  5. ничего из перечисленного.




  1. По каким формулам рассчитывают различные величины вязкости растворов полимеров?

  1. относительную вязкость;

  2. удельную вязкость;

  3. характеристическую вязкость;

  4. приведенную вязкость.












  1. Охарактеризуйте понятия:

  1. Ѳ-точка;

  2. температура Флори;

  3. гауссов клубок;

  4. константа Хаггинса;

  5. осмотическое давление.

  1. изменение свободной энергии, необходимой для переноса молекулы растворителя из чистого растворителя в полимерную фазу;

  2. сила, приходящаяся на единицу площади мембраны, которая заставляет растворитель проникать в раствор;

  3. температура, при которой раствор полимера ведет себя как идеальный, то есть макромолекула как бы не взаимодействует с растворителем;

  4. критическая температура смешения, при которой образуется гомогенный раствор полимера;

  5. ничего из перечисленного.




  1. Какие значения имеют второй вириальный коэффициент и константа Хаггинса в различных по термодинамическому качеству растворителях?

  1. χ в хорошем растворителе;

  2. χ в идеальном растворителе;

  3. А2 в хорошем растворителе;

  4. А2 в плохом растворителе;

  5. А2 в идеальном растворителе.




  1. А2=0;

  2. А2>0;

  3. А2<0;

  4. χ=0,5;

  5. χ=0,2-0,5.




  1. На рисунке представлена фазовая диаграмма раствора полимера. Что характеризуют различные участки диаграммы?



  1. критическую температуру смешения;

  2. область полной смешиваемости компонентов;

  3. правую границу разбавленных растворов;

  4. левую границу концентрированных растворов.




  1. Для перечисленных ниже полимеров подберите растворители, в которых они будут ограниченно набухать:

  1. полиизопрен;

  2. поливинилхлорид;

  3. желатина;

  4. полихлоропрен.




  1. горячая вода;

  2. холодная вода;

  3. бензол;

  4. ацетон;

  5. гептиловый спирт.




  1. На рисунках представлены фазовые диаграммы растворов полимеров в различных жидкостях. Какой вид взаимодействия жидкости и полимера характерен для каждой диаграммы?






  1. растворитель;

  2. агент набухания;

  3. нерастворитель;

  4. ничего из перечисленного.




  1. Для перечисленных ниже полимеров подберите растворители, в которых они будут растворяться:

  1. полибудадиен;

  2. нитроцеллюлоза;

  3. желатина;

  4. поливинилацетат.




  1. горячая вода;

  2. холодная вода;

  3. бензол;

  4. ацетон;

  5. циклогексанон.




  1. По каким уравнения можно рассчитать следующие величины:

  1. осмотическое давление в идеальных растворах;

  2. осмотическое давление в разбавленных растворах полимеров;

  3. коэффициент набухания;

  4. степень набухания;

  5. средний радиус инерции макромолекулы;

  6. параметр заторможенности внутреннего вращения вокруг единичной связи.


















ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Один правильный ответ


  1. В каком агрегатном состоянии находится дисперсионная среда в золях, суспензиях, пенах, эмульсиях?

    1. газообразном;

    2. жидком;

    3. твердом.




  1. Различные пасты (пищевые, зубные и др.) образуются при увеличении концентрации дисперсной фазы ……

    1. в пенах;

    2. в золях;

    3. в суспензиях;

    4. в эмульсиях.




  1. Эмульсии, получаемые при смешении водной и масляной фазы в различных диспергаторах, имеют размеры частиц …….

  1. 1 – 20 нм;

  2. 1 – 20 мкм;

  3. 1 – 20 А;

  4. 1 – 20 мм.




  1. Какой из факторов является основным для стабилизации концентрированных эмульсий?

    1. электростатический;

    2. энтропийный;

    3. адсорбционно-сольватный;

    4. структурно-механический.



  1. Различные гели образуются при увеличении концентрации дисперсной фазы в ……

    1. пенах;

    2. золях;

    3. суспензиях;

    4. эмульсиях.



  1. При каком содержании дисперсной фазы эмульсия считается концентрированной?

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .



  1. При каком способе получения образуются эмульсии с наибольшим размером капель?

    1. механическом встряхивании;

    2. перемешивании на лопастной мешалке;

    3. продавливании через капилляры;

    4. ультразвуковом дроблении.




  1. Толстыми называются пленки, в которых ……………

    1. дисперсионная среда представляет собой два слоя ориентированных молекул ПАВ;

    2. дисперсионная среда представляет собой один слой;

    3. внутри имеется слой жидкости, обладающей свойствами объемной жидкой фазы;

    4. дисперсионная среда твердая.



  1. Механические методы разрушения пен основаны на...

    1. испарении жидкости, находящейся в пленках пен;

    2. использовании ультразвука;

    3. разбивании пены с помощью мешалок, циклонов, дисков;

    4. действием на пену острым паром.



  1. Кратностью пены называется...

    1. объем пены;

    2. объем жидкой фазы в единице объема пены;

    3. градиент капиллярного давления в пенных каналах по высоте столба;

    4. отношение объема пены к объему содержащейся в ней жидкости.



  1. Введение в пены высокомолекулярных соединений увеличивает устойчивость вследствие ….....

    1. образования двойного электрического слоя;

    2. образования пространственных высоковязких прочных структур в поверхностном слое;

    3. снижения межфазного натяжения;

    4. увеличения межфазного натяжения.



  1. Какую кратность имеют пены, состоящие из сферических пузырьков газа, разделенных толстыми прослойками жидкости?

    1. меньше 5;

    2. от 10 до 100;

    3. меньше 10;

    4. от 100 до 1000.



  1. Какую структуру имеют ячейки пены с краткостью более 15?

    1. сферическую;

    2. цилиндрическую;

    3. двенадцатигранника с пятиугольными гранями;

    4. двенадцатигранника с четырехугольными гранями.



  1. Какие пленки называются тонкими?

    1. в которых дисперсионная среда представляет собой два слоя ориентированных молекул ПАВ;

    2. с твердой дисперсной средой;

    3. в которых дисперсионная среда представляет собой один слой ориентированных молекул ПАВ;

    4. внутри которых имеется слой жидкости, обладающей свойствами объемной жидкой фазы.



  1. По какой формуле рассчитывают коэффициент растекания пеногасителя (силиконового или минерального масла) по поверхности вода – воздух?

    1. f = σж + σжм - σм;

    2. f = σж - σжм - σм;

    3. f = σж - σжм + σм.



  1. Как влияет повышение вязкости дисперсионной среды на стабильность эмульсии и пен?
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/241838