
- •Предисловие
- •Тест 1. Основные понятия и законы химии
- •Тест 2. Строение атома и периодическая система
- •Тест 3. Химическая связь и строение молекул
- •Тест 4. Классы неорганических соединений
- •Тест 5. Энергетика химических процессов. Химическая кинетика и равновесие
- •Тест 6. Дисперсные системы: адсорбция
- •Тест 7. Дисперсные системы: концентрация растворов, свойства растворов неэлектролитов
- •Тест 8. Дисперсные системы: Свойства растворов электролитов, Гидролиз
- •Тест 9. Дисперсные системы: коллоидные растворы
- •Тест 10. Электрохимические процессы
- •Тест 11. Химический анализ
- •Тест 12. Полимеры
- •Список литературы
- •Содержание
- •Подп. В печать 02.02.2009. Формат 60×84/16. Бумага тип № 1. Усл. Печ. Л. 3,25. Уч.-изд. Л. 2,55. Тираж 100 экз. Заказ с 6.
Тест 9. Дисперсные системы: коллоидные растворы
1. Методы получения коллоидных растворов, основанные на объединении молекул и ионов в агрегаты коллоидных размеров, называются:
а) дисперсионными;
б) пептизационными;
в) конденсационными;
г) гидролитическими.
2. Методом получения коллоидных систем, в основе которого лежит физическое дробление крупных частиц, является:
а) дисперсионный;
б) гидролитический;
в) пептизационный;
г) конденсационный.
3. Для очистки коллоидных растворов от примесей не применяют метод:
а) ультрафильтрации;
б) диализа;
в) электродиализа;
г) пептизационный.
4. Определить размер коллоидных частиц или концентрацию золя позволяет метод:
а) ультрамикроскопии;
б) нефелометрии;
в) турбидиметрии;
г) электронной микроскопии.
5. Проникновение молекул и ионов через мембрану, непроницаемую для коллоидных частиц, лежит в основе метода:
а) электрофореза;
б) осмоса;
в) осаждения;
г) диализа.
6. Световой поток при прохождении через коллоидный раствор подвергается:
а) дифракционному рассеянию;
б) флуоресценции;
в) адсорбции;
г) интерференции.
7. Перенос дисперсионной среды через неподвижную капиллярно-пористую перегородку под действием внешнего электрического поля, называется:
а) ультрафильтрация;
б) электродиализ;
в) электрофорез;
г) электроосмос.
8. Движение частиц дисперсной фазы в дисперсной среде коллоидного раствора является:
а) поступательным;
б) колебательным;
в) броуновским;
г) прямолинейным.
9. Явление электрофореза используется при:
а) сушке торфа и древесины;
б) очистке воды;
в) нанесении покрытий на поверхности сложных конфигураций;
г) пропитке материалов различными композициями.
10. Согласно теории строения коллоидных растворов, коллоидная частица и диффузный слой ионов образуют электронейтральную:
а) среду;
б) мицеллу;
в) поверхность;
г) плоскость.
11. Коллоидные системы, в которых растворитель (Н2О) взаимодействует с ядрами коллоидных частиц, называется:
а) гидрофобными;
б) гидрогенными;
в) гетерогенными;
г) гидрофильными.
12. В коллоидной частице, образующейся при действии избытка хлорида натрия на раствор нитрата серебра, потенциалопределяющим является ион:
а) Na+;
б) Ag+;
в) NO3–;
г) Cl–.
13. Поверхность твердой частицы хлорида серебра, диспергированной в водном растворе хлорида калия:
а) заряжена положительно;
б) заряжена отрицательно;
в) не имеет заряда;
г) имеет частичный положительный заряд.
14. В коллоидном растворе, полученном при взаимодействии иодида калия с избытком нитрата серебра, потенциалопределяющим является ион:
а) J–;
б) K+;
в) NO3–;
г) Ag+.
15. Коллоидная частица, полученная при взаимодействии раствора хлорида бария с избытком серной кислоты, характеризуется тем, что:
а) не имеет заряда;
б) заряжена положительно;
в) заряжена отрицательно;
г) имеет частичный положительный заряд.
16. В коллоидной частице, образующейся под действием избытка раствора нитрата серебра на раствор хлорида натрия, потенциалопределяющим является ион:
а) Na+;
б) Cl–;
в) Ag+;
г) NO3–.
17. Для золя гидроксида железа, полученного гидролизом его солей, коллоидная частица:
а) заряжена отрицательно;
б) заряжена положительно;
в) имеет частичный отрицательный заряд;
г) не имеет заряда.
18. Процесс объединения коллоидных частиц в более крупные, называется:
а) пептизация;
б) коагуляция;
в) седиментация;
г) коацервация.
19. Коагуляция коллоидных растворов может протекать под действием:
а) сильных электролитов;
б) ПАВ;
в) света;
г) молекул растворителя.
20. Коагуляцию золя сульфата бария, полученного по реакции BaCl2 + K2SO4 (изб) → BaSO4 + 2KCl, вызывают:
а) анионы электролита;
б) нейтральные молекулы;
в) катионы электролита;
г) катионы и анионы одновременно.
21. Коагулирующая способность ионов с увеличением из заряда:
а) изменяется неоднозначно;
б) не изменяется;
в) уменьшается;
г) увеличивается.
22. Ион, вызывающий разрушение коллоидного раствора, называется:
а) стабилизирующим;
б) адсорбционным;
в) потенциалопределяющим;
г) коагулирующим.
23. Для однозарядных неорганических ионов коагулирующая способность убывает в следующем порядке:
а) Ag+ > Rb+ > NH44+ > K+ > Na+ > Li+;
б) Ag+ > Rb+ > Li+ > Na+ > K+ > NH44+;
в) NH44+ > K+ > Na+ > Li+ > Rb+ > Ag+;
г) Li+ > Na+ > K+ > NH44+ > Rb+ > Ag+.
24. Нейтрализация электрического заряда и удаление гидратной оболочки коллоидных частиц вызывает их:
а) перезарядку;
б) стабилизацию;
в) разрушение;
г) перераспределение.
25. Для золя иодида серебра, полученного по реакции AgNO3 + + KJ(изб) → AgJ + KNO3, наилучшим коагулирующим действием будет обладать ион:
а) Mg2+;
б) Al3+;
в) Ca2+;
г) Na+.
26. Для золя BaSO4, полученного по реакции Ba(NO3)2изб + Na2SO4 → → BaSO4 + 2NaNO3, наилучшим коагулирующим действием будет обладать ион:
а) S2–;
б) Cl–;
в) CO32–;
г) PO43–.
27. Для золя иодида серебра в реакции AgNO3изб + KJ → → AgJ + KNO3 наилучшим коагулирующим действием будет обладать ион:
а) PO43–;
б) Cl–;
в) CO32–;
г) SO32–.
28. Для золя BaSO4 в реакции Ba(NO3)2 + Na2SO4изб → BaSO4 + + 2NaNO3 наилучшим коагулирующим действием будет обладать ион:
а) K+;
б) Fe3+;
в) Ba2+;
г) Mg2+.
29. Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии нитрата серебра с избытком иодида калия, в электрическом поле:
а) совершает колебательные движения;
б) перемещается к отрицательному электроду;
в) перемещается к положительному электроду;
г) остается неподвижной.
30. Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии избытка нитрата серебра с иодидом калия, в электрическом поле:
а) перемещается к положительному электроду;
б) остается неподвижной;
в) перемещается к отрицательному электроду;
г) совершает колебательные движения.