Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Исправленная рабочая тетрадь по ФХМА 2012.docx
Скачиваний:
104
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
2.56 Mб
Скачать

Самоконтроль. Проверочный тест.

1. Какие люминофоры называются кристаллофосфорами?

1. У которых в акте люминесценции участвуют не отдельные атомы и молекулы, а кристаллы.

2. У которых поглощение и возбуждение протекает в пределах каждой способной люминесцировать молекулы.

3. У которых люминесцентное свечение происходит за счет химической реакции.

4. У которых люминесцентное свечение происходит в результате бомбардировки кристаллов быстро летящими электронами.

2. Что называется стоксовым смещением?

  1. Смещение спектра люминесценции относительно спектра возбуждения в сторону более коротких волн.

  2. Смещение спектра люминесценции относительно спектра возбуждения в сторону более длинных волн.

  3. Расстояние между максимумом спектра люминесценции и максимумом спектра возбуждения.

4. Зеркальное подобие спектра люминесценции и спектра возбуждения. 3. Чем объясняется температурное тушение?

  1. Уменьшение люминесценции за счет поглощения тепловой энергии.

  2. Уменьшение люминесценции за счет повышения вязкости жидкости.

  3. Уменьшение люминесценции за счет снижения внутримолекулярных сил.

4. Уменьшение люминесценции за счет снижения вязкости растворителя и увеличение колебательных движений молекул.

4. Что называется люминесценцией?

  1. Способность атомов и молекул поглощать энергию, поступающую к ним извне.

  2. Способность атомов и молекул отдавать избыточную энергию.

  3. Способность веществ светится без излучения тепловой энергии, при комнатной температуре.

  4. Способность веществ отдавать тепловую энергию.

  5. В чем суть закона Вавилова с.И. В области люминесценции?

  1. При возбуждении люминесценции коротковолновой частью спектра, величина энергетического выхода падает.

  2. При возбуждении люминесценции коротковолновой частью спектра, величина энергетического выхода растет пропорционально длине волны, а затем на некотором интервале не изменяет своей величины, а затем падает.

  3. При возбуждении люминесценции коротковолновой частью спектра, величина энергетического уровня не изменяется.

  4. При возбуждении люминесценции коротковолновой частью спектра, величина энергетического выхода увеличивается

6. Почему люминесцентный метод используется только для определения малых концентраций?

  1. При больших концентрациях интенсивность люминесценции слишком велика и определение затруднительно.

  2. При больших концентрациях интенсивность люминесценции сильно зависит от температуры, давления, посторонних примесей.

  1. При больших концентрациях возникает концентрационное тушение.

  2. При больших концентрациях наблюдается сдвиг люминесценции в область инфракрасных волн, и визуальное наблюдение становится невозможным.

7. В чём преимущество люминесцентных индикаторов?

  1. Один и тот же индикатор чувствителен при различных рН.

  2. При их применении в точке эквивалентности возникает яркая люминесценция.

  3. В присутствии люминесцирующих индикаторов можно титровать непрозрачные и окрашенные растворы.

  4. Используется небольшое количество индикатора.

8. В качестве источника света в люминесценции применяют:

  1. Обычную лампу со светофильтром.

  2. Ртутно-кварцевую лампу.

  3. Ртутную лампу.

  4. Источник инфракрасных лучей с фильтром для тепловых лучей.

9. Для чего в флуориметрах применяется увиолевый светофильтр?

  1. Для выделения определённой области видимой части спектра.

  2. Чтобы задержать лучи ультрафиолетовой части спектра.

  3. Чтобы задержать тепловые, инфракрасные лучи.

  4. Чтобы удалить или ослабить видимую и инфракрасную области спектра,

10. Чем объясняется концентрационное тушение?

  1. В концентрированных растворах возбуждающее излучение не проходит в глубину раствора.

  2. В концентрированных растворах возбуждающее излучение распределяется на большее число молекул

3. При сближении люминесцирующих молекул увеличивается количество безизлучательных переходов, и образуются не люминесцирующие агрегаты.

4. Возбуждающее излучение в концентрированных растворах сильно ослабевает.