
- •Тема 1. Основні поняття термодинаміки. Перший закон термодинаміки. 6
- •Тема 2. Другий і третій закони термодинаміки. 12
- •Тема 3. Термодинамічні потенціали та критерії оцінки направленості процесів. 15
- •Тема 4. Хімічна рівновага, її закономірності та практичне використання. 17
- •Тема 5. Правило фаз Гіббса. Діаграми стану одно- та двохкомпонентних систем. Термічний аналіз. 22
- •Тема 6. Фазова рівновага у системі пара-рідина та аналіз діаграм взаємної розчинності рідин. 30
- •Тема 7. Коефіцієнт розподілу третього компонента між двома фазами. Екстракція. 32
- •Тема 8. Термодинаміка розчинів електролітів. Колігативні властивості розчинів. 35
- •Тема 9. Хімічна кінетика та класифікація реакцій за кінетичною ознакою. 46
- •Тема 10. Залежність швидкості реакції від температури. Теорії активних співударів та перехідного стану. 53
- •Тема 11. Каталіз, ферментативний каталіз, використання каталізаторів. 55
- •Тема 29. Будова міцели та пеш. 85
- •Тема 30. Електричні властивості ліозолів 87
- •Тема 31. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем 89
- •Тема 32. Стійкість і коагуляція колоїдних систем та методи їх очищення 93
- •Тема 40. Властивості гелів. 113
- •Модуль 1. Фізична хімія (IV семестр 2 курс). Змістовий модуль 1. Термодинаміка хімічної та фазової рівноваги.
- •Змістовий модуль 2. Кінетика хімічних реакцій та каталіз.
- •Змістовий модуль 3. Електрохімія.
- •Тема 18. Нерівноважні електродні процеси. Електроліз, поляризація, потенціал виділення йонів і перенапруга. Полярографія і амперметричне титрування та їх застосування у фармації.
- •Модуль 2. Колоїдна хімія. (V семестр 3 курс). Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ. Хроматографія
- •Тема 21. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Пар Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхневий натяг розчинів. Поверхнево-активні і поверхнево-інактивні речовини.
- •Тема 24. Адсорбенти, їх класифікація та застосування. Правило урівнювання полярності (п.О. Ребіндер). Гідрофільні і гідрофобні адсорбенти. Поняття про гемосорбцію.
- •Тема 26. Класифікація хроматографічних методів Поняття про хроматографію (м.С.Цвет). Класифікація хроматографічних методів за технікою виконання і за механізмом процесу.
- •Тема 27. Застосування хроматографії Застосування хроматографії для одержання, аналізу, очищення лікарських речовин. Гель-фільтрація.
- •Змістовий модуль 5. Дисперсні системи та їх властивості.
- •Тема 29. Будова міцели та пеш. Будова міцели. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Електротермодинамічний та електрокінетичний потенціали.
- •Змістовий модуль 6. Фізико-хімія вмр.
- •Тема 38. Утворення та властивості розчинів вмр. Поліелектроліти. Набрякання і розчинення вмр. Вплив різних факторів на величину набухання. Ліотропні ряди. Кінетика набрякання.
- •Тема 40. Властивості гелів. Драглі (гелі) та їх властивості. Желатинування: швидкість, механізм. Тиксотропія. Висолювання. Коацервація. Синерезис. Періодичні реакції в драглях.
Тема 18. Нерівноважні електродні процеси. Електроліз, поляризація, потенціал виділення йонів і перенапруга. Полярографія і амперметричне титрування та їх застосування у фармації.
Вкажіть метод, що грунтується на вимірюванні кількості електрики, витраченої на електроліз певної кількості речовини: Потенціометрія *Кулонометрія Амперометрія Кондуктометрія Полярографія
Зазначте метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції: Полярографія *Кулонометрія Амперометрія Потенціометрія Кондуктометрія
Чутливий титрометричний метод фізико-хімічного аналізу, який ґрунтується на визначенні еквівалентної точки за зміною граничного дифузійного струму, що проходить через розчин при сталій напрузі між електродами, називається: *Амперометричним титруванням Прямою кондуктометрією Кондуктометричним титруванням Потенціометрією Потенціометричним титруванням
Згідно першого закону Фарадея, кількість речовини, яка зазнала хімічного перетворення в процесі електролізу, не залежить від: *Щільності струму Кількості перенесеної електрики Сили струму Тривалості електролізу Швидкості руху іонів
Концентрацію лікарської речовини можна встановити за допомогою титрування, при якому еквівалентну точку визначають за зміною в процесі титрування сили граничного дифузійного струму, що проходить через розчин між індикаторним електродом і електродом порівняння. Такий вид аналізу належить до: *Амперометричного титрування Потенціометричного титрування Прямої кондуктометрії Кондуктометричного титрування Полярографічного кількісного аналізу
Крізь два послідовно з’єднані електролізери, що містять розчини хлоридів феруму (ІІ) і (ІІІ) відповідно, однакової концентрації пропустили 96500 Кл електрики. Скільки хлору та металу можуть виділитись теоретично в кожному електролізері? *35,5, 28, 18,67 71, 56, 56 35,5, 28, 56 35,5, 112, 18,67 142, 112, 56
Кулонометрія базується на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на електродну реакцію. Вкажіть, який закон лежить в основі кулонометричного визначення речовин: Архімеда *Фарадея Бугера-Ламберта-Бера Стокса Ньютона
Продуктами електролізу водного розчину хлориду натрію є наступні речовини: * Н2, Сl2, NaOH O2, Cl2, NaOH Na, Cl2, H2O HCl, O2, NaOH H2, O2, NaOH
Розчин сульфату купруму піддали електролізу. При силі струму 0,5 А за 214,3 хв виділилось 2,118 г купруму. Чому дорівнює заряд іона купруму? *+2 +1 -2 -1 0
Модуль 2. Колоїдна хімія. (V семестр 3 курс). Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ. Хроматографія
Конкретні цілі:
Трактувати найважливіші поняття про поверхневі явища та закономірності, що описують їх протікання
Аналізувати чинники, від яких залежать сорбційні процеси
Використовувати основні положення хімічної термодинаміки для характеристики та аналізу поверхневих явищ
Аналізувати переваги, недоліки та можливість застосування на практиці основних положень теорії адсорбції
Трактувати найважливіші поняття про поверхневі явища на рухомих та нерухомих межах поділу фаз та закономірності, що описують їх протікання
Аналізувати чинники, від яких залежать адсорбційні процеси на рухомих та нерухомих межах поділу фаз
Пояснювати методики визначення поверхневого натягу розчинів
Класифікувати адсорбенти
Трактувати найважливіші поняття адсорбції із розчинів електролітів та закономірності, що описують її перебіг
Аналізувати чинники, від яких залежить адсорбція із розчинів електролітів
Трактувати найважливіші поняття хроматографічних методів та класифікувати їх за технікою виконання і механізмом процесу
Аналізувати чинники, від яких залежить хроматографічне розділення
Пояснювати методики визначення речовини із сумішей методом хроматографії
Пояснити фізико-хімічні основи гемодіалізу.
Тема 19. Поверхневі явища та їх практичне значення.
Поверхневі явища та їх значення у фармаціі. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Змочування. Крайовий кут. Коефіцієнт гідрофільності. Інверсія змочування. Практичне значення явища змочування.
В кажіть розмірність величини поверхневого натягу: * Н/м Н/м2 Н*м2 Н/кг*м2 Н*кг/ м2
Яке рівняння може бути використане для розрахунку поверхневого натягу водного розчину пропіонової кислоти? Фрейндліха Релея Гельмгольця-Смолуховського Гібса *Шишковського
В технологии фармацевтических препаратов важную роль играют: давление, температура, концентрация. В технології виробництва ліків широко використовують ефект Ребіндера – адсорбційного зниження міцності твердих тіл. При якій умові речовина С буде адсорбуватись на межі поділу фаз А і В. *Речовина С знижує надлишок вільної поверхневої енергії Речовина С підвищує надлишок вільної поверхневої енергії Речовина С не змінює поверхневої енергії Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною А Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною В
Важливої характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої з речовин він є максимальним?. *Вода Етанол Бензол Ацетон Хлороформ
Вплив довжини вуглеводневого радикала на поверхневу активність описується правилом * Дюкло-Траубе Вант-Гоффа Антонова Шульце-Гарди Ребіндера
Явище когезії має великий практичний інтерес для фармації, оскільки лежить в основі виготовлення багатьох лікарських форм. Для характеристики когезії використовують обчислення роботи когезії Aк за величиною поверхневого натягу σ на межі рідина-газ згідно формули: *Aк = 2σ Aк = σ Aк = 3σ Aк = 4σ Aк = 5σ
Для вимірювання поверхневого натягу рідини застосовують метод: *сталагмометричний; потенціометричний; статичний; динамічний; кондуктометричний?
Для кількісної характеристики процесу змочування використовується крайовий кут змочування Θ. Відповідно до рівняння Юнга, повна змочуваність поверхні рідиною спостерігається при: *Θ = 0◦ Θ = 45◦ Θ = 90◦ Θ = 100◦ Θ = 180◦
Різноманітні явища, що мають місце на межі поділу фаз, мають велике значення для медицини і фармації. Одним з найбільш поширених у природі поверхневих явищ є адгезія, робота якої обчислюється за: *Рівнянням Дюпре Рівнянням Юнга Правилом Дюкло-Траубе Рівнянням Ленгмюра Рівнянням Фрейндліха
Тема 20. Сорбційні процеси та їх теоретичне обгрунтування.
Сорбційні процеси і їх класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення. Термодинамічне рівняння адсорбції Гіббса. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра, його виведення і аналіз. Будова мономолекулярного шару. Визначення розмірів молекули ПАР. Теорія полімолекулярної адсорбції (БЕТ, Поляні).
“Частокіл Ленгмюра” - це : * насичений моношар ПАР на межі поділу рідина–газ насичений моношар ПАР на межі поділу рідина–тверда поверхня насичений моношар ПАР на межі поділу тверда поверхня –газ подвійний електричний шар шар йонів на протилежно зарядженій поверхні
Якщо речовина, поглинається об'ємом іншої речовини, то таке явище називається *Абсорбцією Адсорбцією Хемосорбцією Десорбцією Іонним обміном
Яка із зазначених нижче теорій адсорбції містить припущення про утворення полімолекулярних шарів? Теорія Арреніуса Теорія Ленгмюра Теорія Гіббса Теорія Ребіндера *Теорія БЕТ
Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин? *зменшується збільшується переходить у хемосорбцію збільшується у гетерогенних системах збільшується у гомогенних системах
Адсорбційна рівновага характеризується: *Рівністю швидкостей адсорбції та десорбції; Досягненням максимальної величини адсорбції; Відсутністю десорбції; Наявністю як фізичної адсорбції, так і хемосорбції; Сталістю температури системи.
Яка теорія адсорбціїї (із вказаних нижче) містить припущення про утворення полімолекулярних шарів? * Теорія БЕТ Теорія Ленгмюра Теорія Арреніуса Теорія Гіббса Теорія Ребіндера
В технологии фармацевтических препаратов важную роль играют: давление, температура, концентрация. В технології виробництва ліків широко використовують ефект Ребіндера – адсорбційного зниження міцності твердих тіл. При якій умові речовина С буде адсорбуватись на межі поділу фаз А і В. *Речовина С знижує надлишок вільної поверхневої енергії Речовина С підвищує надлишок вільної поверхневої енергії Речовина С не змінює поверхневої енергії Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною А Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною В
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається: *Адсорбція Змочування Адгезія Десорбція Когезія
Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його: *Високій адсорбційній здатності; Гідрофобних властивостях; Гідрофільних властивостях; Малій густині; Розчинності в воді
Порошки, гранули, таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія * збільшується зменшується не змінюється зникає нічого з переліченого
Порошки, екстракт красавки та активоване вугілля мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності? Когезія Розтікання Десорбція Адгезія *Адсорбція
При очистці гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активоване вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу? Адгезія *Адсорбція Капілярна конденсація Змочування Когезія
Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і активними центрами адсорбенту, називають: *Хемосорбцією. Адсорбцією. Сольватацією.. Десорбцією. Сублімацією.