Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
колды / Koldy_Test-Kr.docx
Скачиваний:
104
Добавлен:
05.01.2023
Размер:
779.75 Кб
Скачать
    1. Реологические свойства агрегативно-устойчивых и структуриро- ванных систем

  1. Какое из приведённых уравнений является уравнением Эйнштейна для расчёта вязкости дисперсных систем:

А) 1уд = KMc ; Б)

1 = 10 1 + 2,5q>;

В) 1уд

c

= 1+ K 12 c + ; Г) 1= KM а .

  1. Уравнение Эйнштейна для расчёта вязкости дисперсных систем выпол- няется при:

А) ламинарном течении; Б) комнатной температуре;

В) отсутствии взаимодействия между частицами;

Г) для систем, которые проявляют свойства ньютоновских жидко-

стей.

  1. Уравнение Эйнштейна для расчёта вязкости дисперсных систем не вы- полняется:

А) при агрегации частиц в системе;

Б) при образовании в системе коагуляционных структур;

В) для разбавленных полидисперсных систем с частицами сфери- ческой формы;

Г) для концентрированных систем с частицами анизометричной

формы.

  1. Установите соответствие между названиями вязкости и формулами для их расчёта:

    1. относительная вязкость; В

    2. удельная вязкость; А

    3. приведенная вязкость; Б

    4. характеристическая вязкость. Г

А) 1 - 10 ; Б)

1 - 10 ; В)

1 ; Г)

lim 1 - 10 .

10 10c 10

c0

10c

где 1 – вязкость дисперсной системы, 1о – вязкость дисперсионной среды.

  1. Тиксотропия – это явление:

А) возрастания вязкости дисперсной системы при увеличении прикладываемого к ней механического напряжения;

Б) восстановления во времени пространственной структуры в дис- персной системе после снятия напряжения, вызвавшего её разрушение;

В) увеличения прочности структуры дисперсной системы при дей- ствии на неё механического напряжения.

  1. Реопексия – это явление:

А) снижения вязкости дисперсной системы при увеличении при- ложенного напряжения сдвига;

Б) восстановления во времени пространственной структуры дис- персной системы после её механического разрушения;

В) повышения вязкости (упрочнения структуры) дисперсной си- стемы с ростом приложенного напряжения сдвига.

  1. Для жидкообразных дисперсных систем с пространственной структурой коагуляционного типа характерны следующие свойства:

А) наличие предела текучести; Б) упругость;

В) пластичность;

Г) высокая прочность; Д) тиксотропия;

  1. Для дисперсных систем с конденсационной структурой характерны сле- дующие свойства:

А) дилатансия; Б) упругость;

В) пластичность;

Г) высокая прочность; Д) тиксотропия;

  1. Жидкообразным структурам соответствуют кривые течения: АБ

dy dт

P

  1. Твердообразным структурам соответствуют кривые течения: ВГ

dy dт

P

  1. Псевдопластической жидкости соответствует кривая течения: В

dy dт

P

  1. Телу Бингама соответствует кривая течения: Г

dy dт

P

  1. Дилатантной жидкости соответствует кривая течения: А

dy dт

P

  1. Установите соответствие между типом жидкообразной дисперсной си- стемы и видом зависимости вязкости от напряжения сдвига:

1) 1

2) 1

3) 1

P P P

А) Ньютоновская система; 2

Б) Дисперсная система с коагуляционной структурой; 3В) Дилатантная система. 1

  1. Уравнение Хаггинса для приведённой вязкости имеет вид:

А) 1 = 10 1 + аq>; Б)

1уд = КМс ;

В) 1уд = 1+ К 12 c + ; Г) 1= КМ a .

с

  1. Уравнение Марка-Куна-Хаувинка для характеристической вязкости растворов полимеров имеет вид:

А) 1 = 10 1 + аq>; Б)

1уд = КМс ;

В) 1уд = 1+ К 12 c + ; Г) 1= КМ a .

с

  1. При определении молярной массы полимеров вискозиметрическим ме- тодом используют уравнение:

А) 1 = 10

1 + аq>; Б) Р

Рт + 1* dy ;

В) Р

k ( dy )n ; Г) 1= КМ a .

  1. Жидкообразной дисперсной системе с коагуляционной структурой со- ответствует следующая реологическая зависимость

А) 1

Б) 1

В) 1

P P P

(1 – вязкость; Р – механическое напряжение)

  1. Ньютоновской дисперсной системе соответствует следующая зависи- мость вязкости от напряжения сдвига

А) 1

Б) 1

В) 1

P P P

(1 – вязкость; Р – механическое напряжение)

  1. Реологическому поведению дилатантной дисперсной системы соответ- ствует следующая зависимость

А) 1

Б) 1

В) 1

P P P

(1 – вязкость; Р – механическое напряжение)

  1. Рассчитайте значение относительной вязкости золя, если динамическая вязкость дисперсионной среды составляет 1 мПа·с, а вязкость золя больше её в 2 раза. 2

  2. Рассчитайте величину удельной вязкости золя, если динамическая вяз- кость дисперсионной среды равна 1 мПа·с, а вязкость золя в 2 раза больше. 1

  3. Рассчитайте, во сколько раз, в соответствии с уравнением Эйнштейна, повысится удельная вязкость золя при увеличении в нём объёмной доли дисперсной фазы от 5 % до 10 %.2

ОТВЕТЫ

Соседние файлы в папке колды