
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •2. Место дисциплины в структуре ооп впо
- •3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •5 Содержание дисциплины
- •5.1 Содержание разделов дисциплины
- •5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
- •Ким для интерактивного занятия № 1
- •Ким для интерактивного занятия № 2
- •6 Форма и содержание текущего и промежуточного контроля
- •6.1 Текущий контроль
- •Ким для оценки домашнего задания
- •6.2 Промежуточный контроль
- •Вопросы для промежуточной аттестации
- •Ким для коллоквиума (по тестам)
- •6.3 Итоговый контроль - зачет
- •7. Карта компетенций дисциплины
- •8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1. Основная литература:
- •9.2 Дополнительная литература:
- •9.3 Периодические издания:
- •260100 «Продукты питания из растительного сырья»
- •Дополнения и изменения в рабочей программе на 2012 / 2013 уч. Год.
- •График контроля текущей успеваемости студентов
- •Приложение к рабочей программе
- •1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения
- •1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным планом
- •Приложение к рабочей программе
- •1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной сокращенной формы обучения
- •1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным планом
- •Аннотация Дисциплины б2.В.1 – «Аналитическая химия»
Ким для коллоквиума (по тестам)
Правильный ответ на вопросы 1-20 – 1 балл; 21- 30 – 2 балла, 21-35 – 3 балла.
Максимальное количество баллов – 55.
Параметр |
Баллы |
Студент набрал 46 – 55 баллов |
5 |
Студент набрал 35 – 45 баллов |
4 |
Студент набрал 25 – 34 баллов |
3 |
Студент набрал менее 25 баллов |
2 |
6.3 Итоговый контроль - зачет
Вопросы по физико-химическим методам анализа к зачету
№ вопроса |
Текст вопроса |
01 |
Общая характеристика инструментальных методов анализа. Классификация, преимущества и ограничения. |
02 |
Оптические (спектральные и неспектральные) методы анализа. Происхождение спектров поглощения и излучения. Качественный и количественный спектральный анализ. |
03 |
Эмиссионный спектральный анализ. Фотометрия пламени, как вариант эмиссионного спектрального анализа. Процессы, происходящие в пламени горелки. |
04 |
Законы светопоглощения. Молярный коэффициент светопоглощения. |
05 |
Методы молекулярного абсорбционного анализа (колориметрия, фотоколориметрия, спектрофотометрия). Количественный фотометрический анализ. |
06 |
Рефрактометрия. Поляриметрия. Сущность методов. Аналитический сигнал, приборное оформление, способы анализа. |
07 |
Электрохимические методы анализа. Классификация методов. |
08 |
Потенциометрия. Электродный потенциал, факторы, влияющие на него. Стандартный и индикаторный электроды, выбор системы электродов. Прямая и косвенная потенциометрия. |
09 |
Кондуктометрия. Прямая и косвенная кондуктометрия. |
10 |
Вольтамперометрия. Качественные и количественные характеристики вольтамперограмм. Прямые и косвенные вольтамперометрические методы. |
11 |
Методы концентрирования и разделения. Классификация методов (испарение, озоление, осаждение, соосаждение, кристаллизация, экстракция, избирательная адсорбция, хроматография). |
12 |
Хроматографические методы разделения. Сущность хроматографии. Классификация методов по механизму разделения, агрегатному состоянию фаз, по способу относительного перемещения фаз, по технике эксперимента. Адсорбционная хроматография. Распределительная хроматография |
13 |
Газовая хроматография. Сущность метода. Условия анализа. Качественный и количественный анализ. |
14 |
Ионообменная хроматография. Иониты. Ионообменное равновесие. Методы ионообменной хроматографии. Ионная хроматография. |
15 |
Хроматография на плоскости (на бумаге и в тонком слое). Качественный и количественный анализ. |
Примеры тестовых заданий
Оптические, электрохимические, хроматографические методы анализа.
№ |
Текст контрольно-измерительных материалов |
||||||||
01 |
Соответствие между методом анализа и градуировочным графиком:
|
||||||||
02 |
Объекты анализа в методе фотоэлектроколориметрия.
|
||||||||
03 |
Угол вращения плоскополяризованного света при увеличении толщины слоя раствора
|
||||||||
04 |
Математическая запись основного закона светопоглощения:
|
||||||||
05 |
Образование ярко-синей окраски при действии водного раствора аммиака свидетельствует о присутствии в исследуемом растворе ионов.
|
||||||||
06 |
Спектральная характеристика раствора в фотоэлектроколометрии необходима для:
4. Нахождения концентрации раствора. |
||||||||
07 |
Электрод, для которого справедливо уравнение Нернста
|
||||||||
08 |
Вид интегральной кривой титрования раствора соляной кислоты раствором гидроксида натрия
3. 4.
|
||||||||
09 |
Система электродов для потенциометрического титрования раствора HCl раствором гидроксида натрия:
4. Серебряный и хлоридсеребряный. |
||||||||
10 |
Методы, основанные на разделении и концентрировании анализируемых компонентов на поверхности сорбента, называются
|
||||||||
11 |
Параметр, по которому классифицируют распределительную хроматографию.
|
||||||||
12 |
Площадь хроматографического пика характеризует…
|
||||||||
13 |
Соли калия окрашивают пламя горелки или спиртовки в _________________ цвет.
|
||||||||
14 |
Объекты потенциометрического анализа (несколько ответов)
|
||||||||
15 |
Согласно закону Фарадея, на котором основан метод кулонометрии, масса выделившегося или разложившегося при электролизе вещества пропорциональна _________, прошедшего через электролит.
|
||||||||
16 |
Кондуктометрические методы анализа основаны на пропорциональной зависимости между концентрацией определяемого вещества и __________его раствора или расплава.
|
||||||||
17 |
Реакция протекает на анионите… 1 2. RКtОН + NаСl RКtСl + NаОН. 3. RН + NаNO3 RNа + НNO3. 4. RНОН + NаСl СlR Nа + Н2О. |
||||||||
18 |
Для идентификации веществ в газовой хроматографии применяется:
4. Площадь хроматографического пика. |
||||||||
19 |
Коэффициент Rf в плоскостной хроматографии используется для
|
||||||||
20 |
Вычислите молярный коэффициент светопоглощения раствора с концентрацией Fe2+ 0,001 моль/дм3, если в кювете с толщиной поглощающего слоя 5 см оптическая плотность раствора составляет 0,75.
|
КИМ для зачета (по тестам)
Параметр |
Результат |
Студент ответил на 12 – 20 вопросов |
зачтено |
Студент ответил менее чем на 12 вопросов |
не зачтено |