Волинський національний університет імені Лесі Українки
Центр інноваційних технологій та компютерного тестування
Тест ::: 102 Хімія / Синтез та дослідження властивостей неорганічних та органічних речовин
Розробники:
Дата генерації: 08.08.2024
Тема :: 4. Кристалографія і рентгенографія
-
Щільність заповнення простору для найщільнішої упаковки становить
-
Щільність заповнення простору для кубічної об'ємноцентрованої гратки становить
-
Маємо дво-, три- і чотиришарові найщільніші упаковки. В якому випадку шільність заповнення простору вища?
- двошарова
- тришарова
- чотиришарова
- однакова у всіх випадках
-
Послідовність шарів найщільнішої упаковки ABABABABABAB. Яка це упаковка?
- двошарова
- тришарова
- чотиришарова
- п'ятишарова
-
Послідовність шарів найщільнішої упаковки ABCABCABCABC. Яка це упаковка?
- двошарова
- тришарова
- чотиришарова
- п'ятишарова
-
Послідовність шарів найщільнішої упаковки ABACABACABAC. Яка це упаковка?
- двошарова
- тришарова
- чотиришарова
- п'ятишарова
-
Скільки октаедричних пустот припадає на один атом найщільнішої упаковки?
-
Скільки тетраедричних пустот припадає на один атом найщільнішої упаковки?
-
У сполуці TmCuTe2 атоми Te розміщені за мотивом найщільнішої упаковки. Атоми Tm розміщені в октаедничних пустотах. Яка частка октаедричних пустот заповнена атомами Tm?
-
У сполуці TmCuTe2 атоми Te розміщені за мотивом найщільнішої упаковки. Атоми Cu розміщені в тетраедричних пустотах.Яка частка тетраедричних пустот заповнена атомами Cu?
-
У сполуці Ho7Cu3Te12 атоми Te розміщені за мотивом найщільнішої упаковки. Атоми Tm розміщені в октаедничних пустотах. Яка частка октаедричних пустот заповнена атомами Tm?
-
У сполуці Ho7Cu3Te12 атоми Te розміщені за мотивом найщільнішої упаковки. Атоми Cu розміщені в тетраедричних пустотах. Яка частка тетраедричних пустот заповнена атомами Cu?
-
У сполуці TmCu3Te3 атоми Te розміщені за мотивом найщільнішої упаковки. Атоми Tm розміщені в октаедничних пустотах. Яка частка октаедричних пустот заповнена атомами Tm?
-
У сполуці TmCu3Te3 атоми Te розміщені за мотивом найщільнішої упаковки. Атоми Cu розміщені в тетраедричних пустотах. Яка частка тетраедричних пустот заповнена атомами Cu?
-
Скільки існує просторових груп симетрії?
-
Яка просторова група симетрії належить до кубічної сингонії?
-
Яка просторова група симетрії належить до тетрагональної сингонії?
-
Яка просторова група симетрії належить до гексагональної сингонії?
-
Яка просторова група симетрії належить до ромбічної сингонії?
-
Яка просторова група симетрії належить до моноклінної сингонії?
-
Яка просторова група симетрії належить до триклінної сингонії?
-
Яка просторова група симетрії є центросиметрична?
-
Яка просторова група симетрії є центросиметрична?
-
Яка просторова група симетрії є центросиметрична?
-
Яка просторова група симетрії не містить центру симетрії?
-
Яка просторова група симетрії не містить центру симетрії?
- P6(3)/m
- P6(3)/mmc
- P6(3)mc
- P6(3)/mcm
-
Яка просторова група симетрії не містить центру симетрії?
-
В елементарній комірці структури NaCl міститься 4 атоми Na і 4 атоми Cl. Чому рівне число формульних одиниць Z?
-
В елементарній комірці структури CsCl міститься 1 атом Cs і 1 атом Cl. Чому рівне число формульних одиниць Z?
-
В елементарній комірці структури вюрциту (ZnS) міститься 2 атоми Zn і 2 атоми S. Чому рівне число формульних одиниць Z?
-
В елементарній комірці структури флюориту (CaF2) міститься 4 атоми Ca і 8 атомів F. Чому рівне число формульних одиниць Z?
-
Які типи комірок Браве можуть бути в кубічній сингонії?
-
Які типи комірок Браве можуть бути в тетрагональній сингонії?
-
Які типи комірок Браве можуть бути в ромбічній сингонії?
- P, R
- P, I, F, C
- P, I, R
- I, R
-
Які типи комірок Браве можуть бути в моноклінній сингонії?
- P, F
- P, I, F, C
- P, С
- P, I
-
Які типи комірок Браве можуть бути в триклінній сингонії?
-
Що означає перший символ в написанні просторової групи P6(3)/mmc?
- вісь ковзного відбиття
- поворотна вісь
- центр інверсії
- тип гратки Браве
-
Що означає другий символ в написанні просторової групи P6/mmm?
- вісь ковзного відбиття
- поворотна вісь шостого порядку
- центр інверсії
- тип гратки Браве
-
Що означає другий символ в написанні просторової групи I4/mmm?
- вісь ковзного відбиття
- поворотна вісь четвертого порядку
- центр інверсії
- тип гратки Браве
-
Що означає другий символ в написанні просторової групи P3m1?
- вісь ковзного відбиття
- поворотна вісь третього порядку
- центр інверсії
- тип гратки Браве
-
Скільки існує типів комірок Браве?
-
Площина дзеркального відбиття позначається як
-
Вісь шостого порядку позначається як
-
Символ площини позначається як
-
Міжплощинна відстань позначається як
-
Яке співвідношення тетраедричних і октаедричних пустот в найщільнішій упаковці?
-
Яке співвідношення окраедричних і тетраедричних пустот в найщільнішій упаковці?
-
Що означає символ на другому місці просторової групи Pmmm?
- тип гратки Браве
- вісь другого порядку, паралельна напрямку Z
- площина дзеркального відбиття, перпендикулярна напрямку X
- площина дзеркального відбиття, паралельна напрямку X
-
Що означає символ на другому місці просторової групи Pm?
- тип гратки Браве
- вісь другого порядку, паралельна напрямку Z
- площина дзеркального відбиття, перпендикулярна напрямку X
- площина дзеркального відбиття, перпендикулярна напрямку Y
-
Що означає символ на другому місці просторової групи P2?
- тип гратки Браве
- вісь другого порядку, паралельна напрямку Y
- площина дзеркального відбиття, перпендикулярна напрямку X
- площина дзеркального відбиття, перпендикулярна напрямку Z
Тема :: 6. Новітні методи органічного синтезу
-
До основних методів виділення органічних сполук відноситься:
- Фільтрування
- Перемішування
- Осушування
- Кристалізація
-
До основних методів очистки органічних сполук відноситься:
- Кристалізація
- Перемішування
- Осушування
- Фільтрування
-
До основних методів аналізу органічних сполук відноситься:
- встановлення елементного складу
- Перемішування
- Осушування
- Фільтрування
-
Фракційна перегонка відноситься до методів:
- виділення
- Перемішування
- Осушування
- Фільтрування
-
Сублімація відноситься до методів:
- Очистки
- Перемішування
- Осушування
- Виділення
-
Екстракція відноситься до методів:
- виділення
- встановлення елементного складу
- Осушування
- Фільтрування
-
Реакції нуклеофільного заміщення біля насиченого атома вуглецю характерні для:
- Галогенопохідних
- Карбонових кислот
- Альдегідів
- Кетонів
-
Реакції нуклеофільного приєднання характерні для:
- Альдегідів і кетонів
- Спиртів
- Галогенопохідних
- Амінів
-
Реакції електрофільного заміщення характерні для:
- Ароматичних сполук
- Спиртів
- Альдегідів
- Амінів
-
Реакції електрофільного приєднання характерні для:
- Ненасичених сполук
- Алканів
- Альдегідів
- Амінів
-
Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?
- Діазотування і азосполучення
- Відновлення і діазотування
- Діазотування і взаємодія з ціанідом калію
- Солеутворення і нітрування
- Алкілювання і нітрозування
-
За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу?
-
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
- Хлористоводневої кислоти
- Натрію гідроксиду
- Натрію сульфату
- Етанолу
- Диметиламіну
-
За допомогою якого із реагентів можна виявити фенольний гідроксид?
- FeCl3
- Ag(NH3)2OH
- NaNO2 (HCl)
- I2 в KI
- Cu(OH)
-
До якого класу органічних сполук можна віднести продукт повного ацетилювання гліцерину?
- Складний ефір
- Простий ефір
- Кетон
- Ацеталь
- Фенол
-
Визначте, яка з наведених нижче циклічних сполук відноситься до карбоциклічних:
- Бензол
- Фуран
- Тетрагідрофуран
- Піридин
- Гексан
-
Для якого з наведених нижче циклоалканів притаманні реакції приєднання, що супроводжуються розкриттям циклу:
- Циклогексан
- Циклопентан
- Метилциклопентан
- Циклодекан
- Метилциклодекан
-
Оберіть реагент, який можна використати для отримання пропанолу-2 з ацетону:
- H2/Ni
- CH3OH
- CH3I
- HCN
- HCOH
-
За допомогою якого реагенту можна розрізнити оцтовий альдегід та ацетон?
- Реактив Фелінга
- NaHSO3
- NH2–NHC6H5
- HCN
- H2N–OH
-
Яка сполука утворюється при відновленні метилетилкетону?
- втор - Бутиловий спирт
- Бутанол-1
- Ізобутиловий спирт
- трет – Бутиловий спирт
- Пропанол - 2
-
З якими з наведених реагентів бензойна кислота вступає в реакцію по бен-зольному кільцю?
- HNO3 (к) + H2SO4 (к)
- NaOH
- PCl3
- NH3; t
- P2O5
-
Оберіть реагент для отримання гідразиду оцтової кислоти з етилацетату:
- H2N-NH2
- NH3
- H2N-CH3
- C6H5NH2
- C6H5NHNH2
-
З яким з наведених реагентів реакція піровиноградної кислоти протікає за кетонною групою:
- HCN
- NaOH
- SOCl2
- FeCl3
- CH3OH (H+)
-
За допомогою якого реагенту можна довести наявність альдегідної групи у молекулі фурфуролу?
- [Ag(NH3)2]OH
- (CH3CO)2O
- NaNO2
- NH3
- NaOH
-
За яким механізмом відбувається реакція приєднання етанолу до оцтового альдегіду?
- AN Нуклеофільне приєднання
- AE Електрофільне приєднання
- SE Електрофільне заміщення
- SN Нуклеофільне заміщення
- SR Радикальне заміщення
-
Вкажіть кінцевий продукт хлорування метану:
- Тетрахлорметан
- Хлороформ
- Хлоретанол
- Етан
- Хлорметан
-
Оберіть реагент, який можна використати для отримання ціангідрину ацетону:
- HCN
- H2NOH
- H2NHN2
- H2N – NH – C6H5
- H2N – CH3
-
За допомогою якого реагенту можна відрізнити пропін від пропену
- [Ag(NH3)2]OH
- Br2
- HCl
- H2O
- Cl2
-
Сполука складу C7H8O відноситься до похідних ароматичних вуглеводнів та не утворює забарвлення з FeCl3, при окисненні вона утворює бензойну кислоту. Що це за сполука?
- Бензиловий спирт
- Метилфеніловий ефір
- о-Крезол
- м-Крезол
- п-Крезол
-
Який продукт утворюється за умов реакції Вагнера при оксидації алкенів перманганатом калію у водному середовищі?
- Гліколь
- Кетон
- Карбонова кислота
- Альдегід
- Епоксид
-
При взаємодії аналіну з надлишком бромної води утворюється осад білого кольору. Яка речовина утворилася?
- 2,4,6-Триброманілін
- 2,4-Диброманілін
- 2,6-Диброманілін
- 2-Броманілін
- 4-Броманілін
-
Оберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти в одну стадію:
- о-Ксилол
- Саліцилова кислота
- 1,2-Дихлорбензол
- 2-Хлорбензойна кислота
- м-Ксилол
-
Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається за умов:
- Окиснення калій перманганатом
- Нагрівання з сульфатною кислотою
- Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі
- Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі
- Кип’ятіння на повітрі
-
При проведенні реакції нітрування аніліну його попередньо ацилюють з метою захисту аміногрупи від процесів окиснення. Який з нижче перерахованих реагентів при цьому використовують?
- (CH3CO)2O
- CH3CHO
- C2H5Cl
- HNO2
- CHCl3+NaOH
-
Аміди є слабкими NH-кислотами. Під час взаємодії з яким з наведених ре-агентів вони утворюють солі?
- NaNH2 (Na мет.)
- NaOH (H2O)
- P2O5 (t?)
- NaOBr (Br2 + NaOH)
- LiAlH4
-
При сульфуванні нафталіну концентрованою сульфатною кислотою при температурі вищій за 160?С утворюється:
- 2-нафталенсульфокислота
- 1-нафталенсульфокислота
- 3-нафталенсульфокислота
- 4-нафталенсульфокислота
- 5-нафталенсульфокислота
-
З якою із наведених сполук реагує пропан при заданих умовах:
- Br2, освітлення, 20oС
- Br2, в темряві, 20oС
- AlCl3
- SO2+Cl2, в темряві
- Розведена H2SO4, 20oС
-
Вкажіть продукти, які утворюються при дегалогенуванні віцинальних ди-галогеналканів при дії металів (цинку або магнію):
- Алкени
- Алкани
- Алкіни
- Реактиви Гріньяра
- Галогеналкани
-
Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?
- Діазотування і азосполучення
- Відновлення і діазотування
- Діазотування і взаємодія з ціанідом калію
- Солеутворення і нітрування
- Алкілювання і нітрозування
-
У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі?
-
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненасичених органічних сполук?
- H2, Ni, t
- HNO3, p, t
- NaOH, H2O
- K2Cr2O7, H+
- H2O, Hg+2, H+
-
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
- HCl
- NH4OH
- NaOH
- CH3COONa
- KCN
-
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?
- Сu(OH)2
- HBr
- FeCl3
- KMnO4
- Ag2O
-
Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
- Гідразон оцтового альдегіду
- Оксим оцтового альдегіду
- Ацетальдимін
- Фенілгідразин оцтового альдегіду
- Семикарбазон оцтового альдегіду
-
Виберіть сполуку , із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил
- СH3I
- CH4
- CH3OH
- C2H5Cl
- C6H5Cl
-
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненасичених органічних сполук?
- H2 , Ni , t
- HNO3 , p,t
- NaOH , H2O
- K2Cr2O7, H+
- H2O, Hg2+,H+
-
Щоб перетворити бензойну кислоту в її водорозчинну сiль, необхiдно провести реакцiю бензойної кислоти з:
- Натрiю гiдрокарбонатом
- Нiтратною кислотою
- Iзопропанолом
- Гексаном
- Ацетоном
-
При освiтленнi циклогексан здатен реагувати з:
- Хлором
- Амiаком
- Гiдроксидом натрiю
- Хлороводнем
- Сульфатною кислотою
-
При алкілуванні ароматичних вуглеводнів за Фріделем-Крафтсом як каталізатор використовують:
- Безводний AlCl3
- Pt
- Cr2O3
- NaOH (сп.р-н.)
- PCl5
-
В реакцію гідролізу не вступає:
- Гліцерол
- Крохмаль
- Целюлоза
- Жир
- Білок
Тема :: 5. Сучасні методи інструментального аналізу
-
Мас-спектрометрія - це метод дослідження речовин, який заснований на
- законі збереження маси
- законі кратних відношень
- на іонізації атомів і молекул, що входять до складу досліджуваної проби
- на оптичній активності речовин
-
У фотометричних методах аналізу використовують оптичний діапазон
- 400 - 750 нм
- 200 - 300 нм
- 200 - 400 нм
- 800 - 1000 нм
-
Мас-спектрометр визначає
- масу молекули, вимірюючи відношення маси до заряду її йону
- силу струму
- оптичну актиивність
- потенціал системи
-
Мас-спектр - це залежність
- інтенсивності іонного струму від відношення маси до заряду
- сили струму від напруги
- рН від об'єму досліджуваної проби
- оптичної густини від концентрації
-
Електронні спектри поглинання уявляють залежність:
- на законі збереження маси
- на законі кратних відношень
- на іонізації атомів і молекул, що входять до складу досліджуваної проби
- на оптичній активності речовин
-
Електронні спектри поглинання в оптичних методах аналізу являють залежність:
- оптичної густини розчину від довжини хвилі поглинаючого світла
- молярного коефіцієнту світлопоглинання від пропускання
- пропускання від товщини поглинаючого шару
- питомого коефіцієнту поглинання від концентрації речовини
-
Максимум поглинання в оптичних методах – це:
- довжина хвилі, за якої спостерігається максимальне поглинання світла
- значення концентрації, за якої спостерігається максимальне поглинання
- і те, і інше
- немає правильної відповіді
-
Оптичні методи аналізу дозволяють визначити концентрацію
- забарвлений розчинів
- колоїдних розчинів
- безбарвних розчинів
- будь-яких розчинів
-
Кількісне визначення в оптичних методах аналізу проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:
- оптична густина - концентрація
- оптична густина - температура
- оптична густина - об'єм розчину
- оптична густина - тиск
-
Одним з поширених інструментальних методів аналізу є спектрофотометрія, заснована на вимірі:
- оптичної густини
- маси речовини
- потенціалу
- сили струму
-
Випромінювання світла молекулами, збудженими за рахунок енергії хімічної реакції
- хемілюмінесценція
- фосфоресценсія
- катодолюмінесценсія
- опалесценсія
-
В оптичних методах аналізу причини відхилення від закону Бугера-Ламберта-Бера:
- велика концентрація розчиненої речовини
- мала концентрація розчиненої речовини
- природа розчиненої речовини
- температура
-
В оптичних методах аналізу для вибору оптимальної довжини хвилі необхідно:
- зняти спектри поглинання розчинів реагенту і забарвленої речовини
- зняти спектр поглинання розчину забарвленої речовини
- зняти спектр поглинання розчину реагенту
- зняти спектр поглинання розчину порівняння
-
Чутливість фотометричних і спектрофотометричних методів визначається:
- тангенсом кута нахилу градуювального графіка
- прямолінійністю градуювального графіка
- величиною концентрації досліджувальної речовини
- об’ємом розчину
-
Поглинання монохроматичного світла в оптичних методах аналізу підлягає закону:
- Бугера-Ламберта-Бера
- Бера
- Стокса-Ломеля
- Левшина
-
Залежність оптичної густини від концентрації графічно зображується:
- прямою лінією, що проходить через початок координат
- прямою лінією
- лінією з максимумом
- лінією з мінімумом
-
Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі оптичних методів аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину:
- прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини
- прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання
- обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини
- прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання
-
В оптичних методах аналізу серія з 6-8 стандартних розчинів готується для:
- для побудови градуювального графіка
- оцінки методики визначення
- вибору кювет
- спрощення методики роботи
-
В оптичних методах аналізу величина молярного коефіцієнта світлопоглинання залежить від:
- природи досліджуваної речовини
- концентрації досліджуваної речовини
- густини розчину досліджуваної речовини
- товщини шару досліджуваного розчину
-
Метод, який грунтується на поєднанні екстракції досліджуваної речовини і наступного її фотометричного визначення, називається:
- екстракційно-фотометричний аналіз
- фотометричне титрування
- екстракція
- фотометрія багатокомпонентної суміші
-
Для одночасного усунення впливу сторонніх речовин в оптичних методах аналізу, концентрування і визначення концентрації застосовують:
- екстракційно-фотометричний аналіз
- диференційну спектрофотометрію
- потенціометрія
- вольтамперометрія
-
Електрохімічні методи аналізу засновані на залежності:
- електрохімічних параметрів від концентрації розчину
- електрохімічних параметрів від хімічних властивостей досліджуваної речовини
- концентрації розчину від його електрохімічних параметрів
- хімічних властивостей речовин від температури
-
Вкажіть, який закон лежить в основі кулонометричного визначення речовин:
- Фарадея
- Стокса-Ломеля
- Бугера-Ламберта-Бера
- Нікольського
-
Зазначте метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції:
- кулонометрія
- кондуктометрія
- вольтамперометрія
- хроматографія
-
Підберіть відповідний механізм разділення для йоннообмінної хроматографії:
- на різній здатності речовин до йонного обміну
- на різниці в адсорбційності речовин твердим сорбентом
- на різній розчинності розділяючих речовин в нерухомій фазі
- на утворенні відмінних по розчинності осадів речовин, що розділяються з сорбентом
-
В газорідинній хроматографії досліджувана речовина вводиться в потік газу-носія, який повинен відповідати вимогам:
- інертністю по відношенню до нерухомої фази і досліджуваних речовин
- високій теплопровідності
- великій молекулярній масі
- швидкістю руху по колонці
-
У методі хроматографії поділ речовин заснований:
- на здатності розподілятися між рухомою і нерухомою фазою
- на здатності розподілятися між двома рухомими фазами
- на здатності розчинятися
- на здатності осаджуватися
-
Вкажіть метод хроматографічного аналізу, в якому при дослідженні компонентів в якості сорбенту використовують іоніти:
- іонообмінна
- газова
- високоефективна рідинна хроматографія
- гель хроматографія
-
Що є рухомою фазою у газо-рідинній хроматографії?
- газ-носій
- твердий-носій
- іоніт
- органічний розчинник
-
У якомі методі хроматографічного аналізу в якості сорбенту використовують гелі за однаковим діаметром:
- молекулярно-ситова
- розподільча
- паперова
- газова
-
Які величини характеризують ефективність колонки у методі газорідинної хроматографії
- число теоретичних тарілок і ВЕТТ
- час утримування
- утримуваний об’єм
- площа хроматографічного піка
-
В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:
- висоти хроматографічного піка і його площі від концентрації речовини
- часу утримування від концентрації речовини
- об’єму утримування від концентрації речовини
- ширини хроматографічного піка від концентрації
-
Який процес використовують у методі іонообмінної хроматографії?
- оборотний (стехіометричний) обмін іонів, що містяться в досліджуваному розчині, на іони, що входять до складу іоніту
- адсорбція іонів на поверхні за правилом Панета - Фаянса
- окислювально-відновний процес з участю речовини, що визначається, і відповідного реагенту
- утворення внутрішньокомплексної сполуки при взаємодії речовини, що визначається, і відповідного реагенту
-
При визначенні вмісту залишкових кількостей досліджуваної речовини найбільш раціонально застосувати:
- метод газової хроматографії
- метод рідинної хроматографії
- метод тонкошарової хроматографії
- екстракційно-фотометричний аналіз
-
При визначення низьких вмістів термічнонестійких сторонніх домішок найбільш раціонально використати:
- високоефективну рідинну хроматографію
- газову хроматографію
- паперову хроматографію
- йоннообмінну хроматографію
-
За механізмом розділення тонкошарова хроматографія відноситься до:
- розподільної хроматографії
- адсорбційної хроматографії
- йонообмінної хроматографії
- осаджуваної хроматографії
-
При потенціометричному титруванні досліджуваного розчину поблизу точки еквівалентності спостерігали різку зміну величини:
- потенціалу
- сили стуму
- оптичної густини
- напруги
-
В ході полярографічного аналізу досліджувана речовина ідентифікується за:
- потенціалом напівхвилі
- величиною електрорушійної сили
- висотою полярографічної хвилі
- шириною полярографічної хвилі
-
Вкажіть показник, від якого залежить висота полярографічної хвилі:
- концентрація відновлюваного іону
- склад електроліту
- радіус капіляру
- довжина капіляру
-
Потенціометричне титрування застосовують у випадках, коли неможливо застосувати візуальні індикатори. В ході цього титрування вимірюється :
- потенціал індикаторного електрода
- потенціал електрода порівняння
- потенціал дифузного шару
- дзета-потенціал
-
Кількість речовини у досліджуваній системі в ході полярографічного аналізу визначається за:
- висотою полярографічної хвилі
- величиною електрорушійної сили
- силою струму
- положенням полярографічної хвилі
-
При потенціометричному визначенні рН розчинів використовується пара електродів, а саме, індикаторний електрод - електрод порівняння:
- скляний - хлорсрібний
- каломельний - хлорсрібний
- хінгідронний-сурьмяний
- скляний - сурьмяний
-
Розподільна хроматографія заснована головним чином на:
- різній розчинності компонентів суміші у двох рідинах, що не змішуються
- різній адсорбції компонентів суміші на вибраному адсорбенті
- йонному обміні з використанням іонітів різної природи
- осадженні компонентів суміші на вибраному адсорбенті
-
Хроматографію використовують для:
- розділення, очистки, ідентифікації та кількісного визначення компонентів суміші
- вимірювання концентрації компонентів суміші, що утворюють забарвлені розчини
- вимірювання поглинання речовиною світлового випромінювання у видимій області
- титрування з використанням калій дихромату в якості індикатора
-
В основі якісного аналізу в газовій і рідинній хроматографії лежить залежність від природи речовини:
- часу або об’єму утримування
- ширини піку біля основи хроматограми
- півширини хроматографічного піку
- висоти або площі хроматографічного піку
-
При кількісному хроматографічному аналізі важливо врахувати випадкові відхилення роботи хроматографа. Це найкраще враховує:
- метод внутрішнього стандарту
- метод добавки
- метод порівняння
- метод градуювального графіка
-
В полярографічному аналізі деполяризатор підводиться до катоду внаслідок дифузії. Струм, який виникає в результаті відновлення деполяризатора називається:
- дифузійним
- катодний
- каталітичний
- кінетичний
-
Вкажіть метод, заснований на вимірюванні електропровідності досліджуваних розчинів, що змінюється в результаті хімічних реакцій:
- кондуктометрія
- кулонометрія
- вольтамперометрія
- екстракція
-
Полярографія - одночасно якісний і кількісний метод аналізу. Що є кількісною характеристикою в цьому методі?
- величина граничного дифузного струму
- електродний потенціал
- потенціал напівхвилі
- величина електрорушійної сили
-
Яку величину можна визначити потенціометричним титруванням?
- концентрацію електроліту
- ступінь дисоціації
- рухливість іонів
- стандартний потенціал
Тема :: 7. Сучасні методи навчання хімії
-
Автором технології інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей є:
- А.Макаренко
- В.Шаталов
- В.Сухомлинський
- А.Бєлкін
-
Автор та розробник проектної технології навчання:
- В.Шаталов
- К.Баханов
- А.Бєлкін
- С.Подмазін
-
Технологію «Створення ситуації успіху» розробив:
- В.Шаталов
- А.Бєлкін
- К.Баханов
- А.Макаренко
-
Асоціативна головоломка нового покоління "Кроссенс" в перекладі на Українську мову означає:
- швидке рішення
- перехрестя смислів
- беззмістовне запитання
- шлях до успіху
-
Історично Теорію поколінь створили:
- Ніл Армстронг та Едвін Олдрін
- Нейл Хоув і Вільям Штраус
- Мортен Мелдал і Каролін Бертоцці
- О.Пометун та Л.Пироженко
-
Впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності та участі у житті суспільства — це:
- професійна компетентність
- цифрова компетентність
- фахова компетентність
- хімічна компетентність
-
Вплив інформаційно комунікаційних технологій на всіх суб’єктів педагогічного процесу, дослідження навчально-пізнавальних дій, що відбуваються як у матеріальній, так і у віртуальній реальності й відповідно до цього проектування змісту, форм і методів навчання є предмето вивцення
- професійної педагогіки
- цифрової педагогіки
- соціальної педагогіки
- дитячої педагогіки
-
Рамка цифрової компетентності для освітян (DigCompEdu) була оприлюднена в:
- 2020 році
- 2017 році
- 2010 році
- 2000 році
-
Рамка цифрової компетентності вчителя окреслює:
- три галузі та 11 складових
- шість галузей та 22 складових
- шість галузей та 11 складових
- три галузі та 22 складових
-
Спеціаліста, який займається теоретичними проблемами науки, що знаходиться на стику педагогіки, психології, соціології, ергономіки називають:
- тьютором
- фахівцем з педагогічного дизайну
- фасилітатором
- едукатором
-
Автором теорії множинного інтелекту є
- Йоганн Генріх Песталоцці
- Говард Гарднер
- Альберт Енштейн
- Ян Амос Коменський
-
Теорія множинного інтелекту з’явилася в
- 1993 році
- 1983 році
- 1963 році
- 2003 році
-
Теорія множинного інтелекту виокремлює
- 8 типів ітелекту
- 9 типів ітелекту
- 7 типів ітелекту
- 10 типів ітелекту
-
Інтелект, що передбачає прекрасні ораторські здібності
- кінестетичний
- лінгвістичний
- міжособистісний
- екзистенційний
-
Згідно теорії множинного інтелекту
- людина наділена одним типом інтелекту
- людина володіє принаймні дев'ятьма типами інтелекту, вираженими в різному ступені
- людина народжується з певним ІQ, що не зазнає значних змін упродовж усього життя
- інтелект людини визначається тільки генетичною спадковістю
-
Провідний дослідник в галузі застосування наративу в освітніх процесах
- Говард Гарднер
- Дж. Брунер
- Леслі Руле
- Йоганн Генріх Песталоцці
-
Сутність створення цифрових наративів полягає
- у збереженні розповідей у вигляді наскельних малюнків
- у використанні інформаційно-комунікаційних технологій для розповідання історій
- у вигляді текстових повідомлень, що записані із розповідей на папері
- в усній передачі інформації у вигляді розповіді
-
Наратив - це:
- передача інформації через зображення чогось
- розповідь
- передача інформації через письмо
- шрифт Брайля
-
Найбільший ефект від використання наративного методу в навчанні хімії проявляється під час
- проведення хімічного експерименту
- розкриття історичних аспектів відкриттів у галузі хімії
- рішення експериментальних задач
- рішення розрахункових задач
-
Наука про закономірності створення позитивної інтегрованої педагогічної реальності за умови конвергенції фізичного та віртуального (створеного за допомогою ІКТ) навчальних середовищ називається
- професійна педагогіка
- цифрова гуманістична педагогіка
- інклюзивна педагогіка
- педагогіка дорослих
-
Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює
- вивчення іноземних мов, теологію, екологію та метафізику
- природничі науки, технології, технічну творчість та математику
- суспільствознавство, транспорт, енергетику та машинобудування
- науки про всесвіт,маркетинг, історію та мовознавство
-
Реалізації STEM-освіти на уроці хімії вдповідатиме в найбільшій мірі використання
- мікрометоду для проведення хімічних експериментів
- 3D принтера
- діапроектора
- відеопроектора
-
На якому етапі навчання хімії варто використовувати STEM-освіту
- під час формування початкових хімічних понять
- на всіх етапах
- на завершальному етапі шкільного курсу хімії
- в позакласній роботі
-
Прийняттям двомовності з англійською мовою (в доповнення до рідної мови), зосередженістю на науці, технології, інженерії та математиці (STEM) характеризується
- система освіти в Україні
- Сінгапурська система освіти
- система освіти у Фінляндії
- не існує такої системи освіти
-
Запровадження STEM-навчання хімії на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів має відбуватися
- в позаурочний час
- у всіх перерахованих випадках
- на уроках хімії
- за межами закладу освіти
-
Творцем інтенсивних освітніх технологій є
- Дж. Брунер
- Григорій Ващенко
- Григорій Сковорда
- Говард Гарднер
-
Основна дидактично-технологічна праця Г.Ващенка
- оповідання "Німий"
- підручник "Загальні методи навчання"
- "Основні лінії розвитку радянської педагогіки і школи"
- поема "Сіднарта"
-
Інтенсифікація навчання - це
- додаткове навчання в позаурочний час
- передача більшого обсягу навчальної інформації учням при незмінній тривалості навчання без зниження вимог до якості знань
- уможливлення індивідуального графіку навчання
- виділення більшого обсягу часу на вивчення окремих предметів
-
В основі інтенсивного навчання лежать
- позакласне та позашкільне навчання
- інноваційні освітні технології
- вербальні технології навчання
- традиційні форми навчання
-
Метод мозкової атаки (брейнштормінг) запропонований
- українським вченим Григорієм Ващенком
- американським діячем в галузі реклами Алексом Осборном
- американським психологом Говардом Гарднером
- американськи психологом та пелагогом Джеромом Брунером
-
Організація навчальної гри починається
- з розподілу ролей
- з її задуму
- з підготовки обладнання та місця проведення гри
- з отримання дозволу на її проведення
-
Ігрова ситуація це -
- розповідь вчителя про порядок виконання певних дій під час навчальної гри
- життєва ситуація, створена в рамках тієї чи іншої гри, з умовними вигаданими ігровими правилами
- ознайомлення вчителем учнів із правилами навчальної гри
- колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками
-
Ігрова дискусія це -
- життєва ситуація, створена в рамках тієї чи іншої гри, з умовними вигаданими ігровими правилами
- колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками
- безпечна модель реальних життєвих ситуацій
- розповідь вчителя про порядок виконання певних дій під час навчальної гри
-
До ігр-вправ належать:
- розрахункові та експериментальні задачі
- кросворди, ребуси, вікторини
- багаторівневі тестові завдання
- вправи на ланцюжок хімічних перетворень
-
Найбільш ефективні за результатом навчальні ігри повинні тривати
- 15-20 хвилин
- 5-10 хвилин
- до 5 хвилин
- 20-25 хвилин
-
Гіпертекст це -
- текст, що виділений жирним шрифтом
- текст для перегляду на комп'ютері (гаджеті), який містить зв'язки з іншими документами
- текст, який містить найбільше смислове значення того, про що розповідається
- текст заголовка електронного документа
-
Що таке World Wide Web?
- всесвітня організація інтелектуальної власності
- найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді в Інтернет мережі
- всесвітня стільникова мережа
- електронна пошта
-
Освітній проект «На Урок» (https://naurok.com.ua) зорієнтований на
- батьків
- всіх із перерахованих
- учнів
- вчителів
-
Гіпертекстові посилання використовують для підготовки
- презентацій
- всього із перерахованого
- електронних підручників
- тестів-лабіринтів
-
Чим вирізняється гіпертекст від звичайного тексту?
- гіпертекстові посилання серед інших елементів тексту виділяються кольором
- всім із перерахованого
- гіпертекстові посилання серед інших елементі в тексту виділяються підкресленням
- курсор на посиланні змінює свою форму і перетворюється в вказуючий перст
-
Програмний продукт Crocodile Chemistry вважається
- електронним підручником
- хімічним симулятором
- програмою з можливістю набору хімічних формул (хімічний офіс)
- платформа для демонстрації відео хімічних дослідів
-
Електронний підручник "Хімія" розрахований на вивчення хімії у
- 10-11 класах за профільним рівнем
- 10-11 класах за рівнем стандарту
- 8-9 класах за рівнем стандарту
- 9-10 класах за рівнем стандарту
-
Електронний підручник "Хімія" (https://sites.google.com/view/allhemi) має
- три розділи: "Теорія", "Задачі", "Практикум"
- п'ять розділів: "Теорія", "Задачі", "Практикум", "Проєкти", "Медіатека"
- чотири розділи: "Теорія", "Задачі", "Практикум", "Проєкти"
- меню без розділів
-
Програмний продукт ChemOffice вважається
- електронним підручником
- хімічним симулятором
- програмою з можливістю набору хімічних формул (хімічний офіс)
- платформа для демонстрації відео хімічних дослідів
-
На якому із ресурсів наявні відеодемонстрації хімічних дослідів, що можуть бути використані в освітньому процесі?
- Facebook
- YouTube
- Український центр оцінювання якості освіти
- Міністерство освіти і науки України
-
Характерною ідеєю навчання у співробітництві (collaborative learning) є
- навчання в колективі
- все з перерахованого
- навчання в малих групах
- взаємна оцінка
-
Zoom це додаток, що призначений для
- демонстрації відео дослідів з хімії
- проведення відеоконференцій
- проведення тестового контролю навчальних досягнень
- хімічний симулятор
-
Для організації дистанційної форми навчання використовують в якості освітньої платформи
- Google Chrome
- Moodle
- YouTube
- Gmail
-
Виберіть із списку додаток, що дозволяє використовувати в освітньому процесі дошку Miro
- Google Chrome
- Google Meet
- YouTube
- Moodle
-
Застосунок Teams це -
- хімічний симулятор
- центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft
- редактор хімічних формул
- пошуковий сервіс
Тема :: 3. Технології одержання неорганічних матеріалів
-
До складу неорганічних матеріалів входить
- проста речовина
- складна неорганічна речовина
- одна або декілька неорганічних сполук
- складна речовина
-
Безтигельними методами вирощування монокристалів є
- метод Таммана, метод Кіропоулоса
- метод Кіропоулоса, метод Чохральського
- метод Стокбаргера-Бріджмена, метод Чохральського
- метод Чохральського, метод Таммана
-
Тигельними методами вирощування монокристалів є
- метод Кіропоулоса, метод Стокбаргера-Бріджмена
- метод Стокбаргера-Бріджмена, метод Таммана
- метод Чохральського, метод Таммана
- метод Таммана, метод Кіропоулоса
-
Диспергування це
- розділення суміші речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково
- тонке подрібнення та розподіл в якомусь об’ємі твердого матеріалу, рідини або газу, в результаті якого виникають дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі
- операція (процес), в результаті якого підвищується відношення концентрації або кількості мікрокомпонентів до концентрації або кількості макрокомпонентів
- перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фаз
-
Концентрування це
- дія, власне розділення суміші речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково
- операція (процес), в результаті якого підвищується відношення концентрації або кількості мікрокомпонентів до концентрації або кількості макрокомпонентів
- тонке подрібнення та розподіл в якомусь об’ємі твердого матеріалу, рідини або газу, в результаті якого виникають дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі
- перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фаз
-
Екстрагування це
- операція (процес), в результаті якого підвищується відношення концентрації або кількості мікрокомпонентів до концентрації або кількості макрокомпонентів
- дія, власне розділення суміші речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково
- тонке подрібнення та розподіл в якомусь об’ємі твердого матеріалу, рідини або газу, в результаті якого виникають дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі
- перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фаз
-
Кристалізація це
- процес, в результаті якого підвищується відношення концентрації або кількості мікрокомпонентів до концентрації або кількості макрокомпонентів
- процес виділення з розчину надлишку розчиненої речовини у вигляді кристалів або перехід речовини з газоподібного, рідкого (розчину чи розплаву) або твердого (аморфного) станів у кристалічний
- тонке подрібнення та розподіл в якомусь об’ємі твердого матеріалу, рідини або газу, в результаті якого виникають дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі
- перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фаз
-
Кипіння це
- повільне випаровування рідини з переходом в газоподібний стан
- процес пароутворення в рідині, з виникненням межі поділу фаз при утворенні та зростанні в рідкій фазі бульбашок насиченої пари, всередину яких відбувається випаровування рідини
- операція (процес), в результаті якого підвищується відношення концентрації або кількості мікрокомпонентів до концентрації або кількості макрокомпонентів
- дія, власне розділення суміші речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково
-
Ситали це
- тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону, отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти
- тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями
- матеріали, які складаються з однієї або декількох кристалічних фаз, що рівномірно розподілені у склоподібній фазі
- збірна назва аморфних речовин твердих при нормальних умовах, які при розм'якшенні або нагріванні втрачають форму
-
Кераміка це
- тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону, отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти
- неорганічні, неметалічні тверді вироби, що одержуються внаслідок спікання глин і їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук, з подальшим охолодженням
- матеріали, які складаються з однієї або декількох кристалічних фаз, що рівномірно розподілені у склоподібній фазі
- збірна назва аморфних речовин твердих при нормальних умовах, які при розм'якшенні або нагріванні втрачають форму
- тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями
-
Композити це
- тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону, отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти
- неорганічні, неметалічні тверді вироби, що одержуються внаслідок спікання глин і їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук, з подальшим охолодженням
- штучно створений неоднорідний суцільний матеріал, що складається з двох або більше компонентів — матриці (пластичної основи) та наповнювача, між якими є чітка межа; – матеріали, які складаються з однієї або декількох кристалічних фаз, що рівномірно розподілені у склоподібній фазі
- тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями
-
Кристал це
- тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону, отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти
- тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями
- матеріали, які складаються з однієї або декількох кристалічних фаз, що рівномірно розподілені у склоподібній фазі
- збірна назва аморфних речовин твердих при нормальних умовах, які при розм'якшенні або нагріванні втрачають форму
-
Скло це
- збірна назва аморфних речовин твердих при нормальних умовах, які при розм'якшенні або нагріванні втрачають форму
- матеріали, які складаються з однієї або декількох кристалічних фаз, що рівномірно розподілені у склоподібній фазі
- тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону, отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти
- тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями
-
Плавлення - це процес переходу речовини
- з рідкого стану в твердий
- з твердого стану в рідкий
- з рідкого стану в газоподібний
- з газоподібного стану в рідкий
-
Кристалізація - це процес переходу речовини
- з рідкого стану в твердий
- з твердого стану в рідкий
- з рідкого стану в газоподібний
- з газоподібного стану в рідкий
-
Випаровування - це процес переходу речовини
- з рідкого стану в твердий
- з рідкого стану в газоподібний
- з твердого стану в рідкий
- з газоподібного стану в рідкий
-
Сублімація - це процес переходу речовини
- з рідкого стану в твердий
- з твердого стану в газоподібний
- з газоподібного стану в рідкий
- з рідкого стану в газоподібний
-
Конденсація - це процес переходу речовини
- з рідкого стану в твердий
- з газоподібного стану в рідкий
- з твердого стану в рідкий
- з рідкого стану в газоподібний
-
Кипіння - це процес переходу речовини
- з рідкого стану в твердий
- з газоподібного стану в рідкий
- з твердого стану в рідкий
- з рідкого стану в газоподібний
-
У процесі плавлення температура речовини
- збільшується
- не змінюється
- зменшується
- збільшується, а в подальшому не змінюється
-
У процесі кристалізації температура речовини
- збільшується
- не змінюється
- зменшується
- збільшується, а в подальшому не змінюється
-
У процесі випаровування температура речовини
- збільшується
- знижується
- не змінюється
- зменшується, а в подальшому не змінюється
-
Всі кристалічні речовини починають плавитися за досягнення ними
- певної (власної для кожної речовини) температури
- високої температури
- будь-якої температури
- температури 100 градусів
-
Аморфні тіла плавляться
- при дуже високих температурах
- при будь-яких температурах
- при певній власної для кожної речовини температурі
- не мають певної температури плавлення, поступово м'якшають
-
Процес кристалізації починається
- при охолодженні до низьких температур
- при будь-якій температурі
- при охолодженні твердого тіла до певної температури
- при охолодженні рідини до певної для цієї рідини температури
-
Ширина забороненої зони в напівпровідниках
- відсутня
- становить 10 еВ
- перевищує 3 еВ
- зазвичай до 3 еВ
-
Ширина забороненої зони в діелектриках
- зазвичай до 3 еВ
- перевищує 3 еВ
- відсутня
- становить 10 еВ
-
Ширина забороненої зони в металах становить:
- відсутня
- становить 10 еВ
- перевищує 3 еВ
- зазвичай до 3 еВ
-
До групи неорганічних полімерних матеріалів входить
- графіт, мінеральне скло, ситали, кераміка
- смола, бурштин, кераміка, сильвініт
- ситали, метали, кераміка, смола
- неорганічні кристали, ситали, графіт, мінеральне скло
-
До тугоплавких матеріалів відноситься
- ситали, метали, кераміка, смола
- смола, бурштин, кераміка, сильвініт
- неорганічні кристали, ситали, графіт, мінеральне скло
- карбіди, нітриди, бориди металів і неметалів
-
За ступенем чистоти хімічні реактиви класифікують на
- технічні, очищені, чисті для аналізу, хімічно чисті, особливо чисті
- технічні, чисті, чисті для аналізу, хімічно чисті, спектрально чисті
- технічні, чисті, чисті для аналізу, хімічно чисті, особливо чисті
- технічні, чисті, чисті для аналізу, хімічно чисті, вищої чистоти
-
Вміст домішок у «Чистих для аналізу» реактивах складає
- понад 2 мас.%
- до 2 мас.%
- до 1 мас.%
- менше 0,1 мас.%
-
Вміст основної речовини у «Хімічно чистих» реактивах складає
- не менше 95 мас.%
- не менше 98 мас.%
- вище 99 мас.%
- близько 100 мас.%
-
До тугоплавких матеріалів ввідноситься
- В4С, TiC, TaSi2, HfC, NiB, WC, BN;
- Ag2S, NaCl, Mg2Ge, NbC, TaC, SiTe, AlP
- Al2O3, ZnS, NiAs, TaC, СoF2, Si3N4, P2O5
- Cu2Se, Mg2Si, ZrNiAl, HfC, WC, СаН2, SiО2
-
До напівпровідникових матеріалів ввідноситься
- Al2O3, ZnS, NiAs, TaC, СoF2, Si3N4, P2O5
- В4С, TiC, TaSi2, HfC, NiBr2, WC, BN
- As2S3, V2O5, GaSb, CdS, Ge, PbTe, Cu2O
- Cu2Se, Mg2Si, ZrNiAl, HfC, WC, СаН2, SiО2
-
Основні групи напівпровідникових матеріалів
- кристалічні; некристалічні
- гомополярні, гетерополярні
- аморфні, склоподібні
- рідкі, тверді
-
Неорганічними матеріалами є
- скло, бронза, кварц, залізо, графіт, камінь
- графіт, смола, бурштин, алмаз, деревина
- цемент, волокно, порцеляна, картон, глина
- пісок, цемент, гіпс, вапно, асфальт
-
Залізо-вуглецеві сплави це
- латунь, бронза, мельхіор
- манганін, нейзильбер, константан
- амальгама, електрум, ковар
- технічне залізо, сталь, чавун
-
В лабораторній практиці використовують такі методи очистки для твердих речовин
- перегонка, сублімація, нейтралізація
- сублімація, поглинання, хроматографія
- перекристалізація, перегонка, сублімація
- перекристалізація, подрібнення, відстоювання
-
При вирощуванні кристалів з розплаву методом Кіропулоса використовується наступний спосіб відведення тепла
- переміщення тигля або печі в полі температурного градієнта
- переміщення кристала в полі температурного градієнта
- зміна температури при нерухомому тиглі
- безтигельний метод
-
При вирощуванні кристалів з розплаву методом Чохральського використовується наступний спосіб відведення тепла
- переміщення тигля або печі в полі температурного градієнта
- переміщення кристала в полі температурного градієнта
- зміна температури при нерухомому тиглі
- безтигельний метод
-
При вирощуванні кристалів з розплаву методом Бріджмена-Стокбаргера використовується наступний спосіб відведення тепла
- переміщення тигля або печі в полі температурного градієнта
- переміщення кристала в полі температурного градієнта
- зміна температури при нерухомому тиглі
- безтигельні методи
-
Легуючі компоненти, що додаються до золота для створення червоного відтінку
- мідь
- паладій, платина, нікель
- мідь зі сріблом
- срібло
-
Легуючі компоненти, що додаються до золота для створення білого відтінку
- мідь
- паладій, платина, нікель
- мідь зі сріблом
- срібло
-
Легуючі компоненти, що додаються до золота для створення зеленого відтінку
- мідь
- паладій, платина, нікель
- мідь зі сріблом
- срібло
-
Легуючі компоненти, що додаються до золота для створення жовтого відтінку
- мідь
- паладій, платина, нікель
- мідь зі сріблом
- срібло
-
Неорганічні матеріали – продукти нанотехнологій це
- надтверді полікристали й абразиви на основі алмазу та нітриду бору
- функціональні та інструментальні об'ємні матеріали, тонкі плівки
- сформовані з порошків пресуванням, інжекційним формуванням, шлікерним литтям або будь-яким іншим способом формоутворення з подальшим спіканням, гарячим пресуванням, прокаткою або екструзією металів; композиційні, керамічні та інші порошкові матеріали; нероз'ємні зварні та паяні з'єднання
- одержані сплавленням з подальшим деформаційним і термічним обробленням; литтям металургійні матеріали
-
Неорганічні матеріали – продукти волоконних технологій це
- надтверді полікристали й абразиви на основі алмазу та нітриду бору
- функціональні та інструментальні об'ємні матеріали, тонкі плівки
- сформовані з порошків пресуванням, інжекційним формуванням, шлікерним литтям або будь-яким іншим способом формоутворення з подальшим спіканням, гарячим пресуванням, прокаткою або екструзією металів; композиційні, керамічні та інші порошкові матеріали; нероз'ємні зварні та паяні з'єднання
- тканини, трикотажні та повстяні матеріали, армуючі елементи, армовані матеріали
-
Неорганічні матеріали – продукти металургійних переділів це
- сформовані з порошків пресуванням, інжекційним формуванням, шлікерним литтям або будь-яким іншим способом формоутворення з подальшим спіканням, гарячим пресуванням, прокаткою або екструзією металів; композиційні, керамічні та інші порошкові матеріали; нероз'ємні зварні та паяні з'єднання
- функціональні та інструментальні об'ємні матеріали, тонкі плівки
- одержані сплавленням з подальшим деформаційним і термічним обробленням; литтям металургійні матеріали
- надтверді полікристали й абразиви на основі алмазу та нітриду бору
-
Неорганічні матеріали – продукти порошкової металургійної і керамічної технологій це
- сформовані з порошків пресуванням, інжекційним формуванням, шлікерним литтям або будь-яким іншим способом формоутворення з подальшим спіканням, гарячим пресуванням, прокаткою або екструзією металів; композиційні, керамічні та інші порошкові матеріали; нероз'ємні зварні та паяні з'єднання
- одержані сплавленням з подальшим деформаційним і термічним обробленням; литтям металургійні матеріали
- надтверді полікристали й абразиви на основі алмазу та нітриду бору
- металічні, металоподібні, композиційні, керамічні об'ємні матеріали та покриття
-
Неорганічні матеріали – продукти технології високого тиску це
- функціональні та інструментальні об'ємні матеріали, тонкі плівки
- надтверді полікристали й абразиви на основі алмазу та нітриду бору
- тканини, трикотажні та повстяні матеріали, армуючі елементи, армовані матеріали
- одержані сплавленням з подальшим деформаційним і термічним обробленням; литтям металургійні матеріали
-
Класифікація неорганічних матеріалів за складом і природою основної фази
- монокристалічні, полікристалічні, нанокристалічні, аморфні й аморфно-кристалічні
- металеві, металоподібні, неметалеві
- масивні, пористі, дисперсні
- конструкційні, жароміцні, жаростійкі та вогнетривкі, корозійностійкі, триботехнічні, інструментальні, функціональні, теплоізоляційні та теплопровідні, оптичні, радіоактивні та радіаційностійкі, термодинамічні
-
Класифікація неорганічних матеріалів за особливостями структури
- монокристалічні, полікристалічні, нанокристалічні, аморфні й аморфно-кристалічні
- масивні, пористі, дисперсні
- конструкційні, жароміцні, жаростійкі та вогнетривкі, корозійностійкі, інструментальні, функціональні, теплоізоляційні та теплопровідні, оптичні, радіоактивні та радіаційностійкі, термодинамічні
- металеві, металоподібні, неметалеві
-
Класифікація неорганічних матеріалів за властивостями
- продукти металургійних переділів, продукти порошкової металургії і керамічних технологій, продукти технології високого тиску, продукти нанотехнологій, продукти волоконних технологій
- конструкційні, жароміцні, жаростійкі та вогнетривкі, корозійностійкі, триботехнічні, інструментальні, функціональні, теплоізоляційні та теплопровідні, оптичні, радіоактивні та радіаційностійкі, термодинамічні
- масивні, пористі, дисперсні
- металеві, металоподібні, неметалеві
-
Класифікація неорганічних матеріалів за станом структури
- конструкційні, жароміцні, жаростійкі та вогнетривкі, корозійностійкі, інструментальні, функціональні, теплоізоляційні та теплопровідні, оптичні, радіоактивні та радіаційностійкі, термодинамічні
- металеві, металоподібні, неметалеві
- масивні, пористі, дисперсні
- монокристалічні, полікристалічні, нанокристалічні, аморфні й аморфно-кристалічні
Тема :: 2. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем
-
Як формулюється I-ий закон Коновалова?
- пара порівняно з рідиною збагачена більш летким компонентом, тобто компонентом, додавання якого до системи збільшує її загальний тиск
- пара порівняно з рідиною збагачена більш летким компонентом, тобто компонентом, додавання якого до системи зменшує її загальний тиск
- пара порівняно з рідиною збагачена менш летким компонентом, тобто компонентом, додавання якого до системи збільшує її загальний тиск
- пара порівняно з рідиною збагачена менш летким компонентом, тобто компонентом, додавання якого до системи зменшує її загальний тиск
-
Як формулюється II-ий закон Коновалова?
- у точках екстремуму густини рідини і газової фази однакові
- у точках екстремуму склади рідини і газової фази однакові
- у точках екстремуму рідина і газова фаза мають однакову масу
- у точках екстремуму рідина і газова фаза мають однакову ентропію
-
Яке з рівнянь є математичним виразом правила фаз Ґіббса для однокомпонентної системи?
- C + Ф = 1
- C + Ф = 2
- C + Ф = 3
- C + Ф = 4
-
Яке з рівнянь є математичним виразом правила фаз Ґіббса для двохкомпонентної системи?
- C + Ф = 1
- C + Ф = 2
- C + Ф = 3
- C + Ф = 4
-
Яке з рівнянь є математичним виразом правила фаз Ґіббса для двокомпонентної системи, за умови або ?
- C + Ф = 1
- C + Ф = 2
- C + Ф = 2
- C + Ф = 3
-
Яке з рівнянь є математичним виразом правила фаз Ґіббса для трикомпонентної системи?
- C + Ф = 2
- C + Ф = 3
- C + Ф = 4
- C + Ф = 5
-
Яке з рівнянь є математичним виразом правила фаз Ґіббса для трикомпонентної системи, за умови або ?
- C + Ф = 2
- C + Ф = 3
- C + Ф = 4
- C + Ф = 5
-
Вкажіть рівняння, яке виражає евтектичну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
Вкажіть рівняння, яке виражає перитектичну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
Вкажіть рівняння, яке виражає евтектоїдну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
Вкажіть рівняння, яке виражає перитектоїдну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
Вкажіть рівняння, яке виражає метатектичну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
Вкажіть рівняння, яке виражає монотектоїдну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
Вкажіть рівняння, яке виражає синтектичну рівновагу в двохкомпонентній системі.
-
За яким із рівнянь визначають кількість фаз, що можуть співіснувати в однокомпонентній системі?
- Ф = 1 – С
- Ф = 2 – С
- Ф = 3 – С
- Ф = 4 – С
-
За яким із рівнянь визначають кількість фаз, що можуть співіснувати в двохкомпонентній системі?
- Ф = 1 – С
- Ф = 2 – С
- Ф = 3 – С
- Ф = 4 – С
-
За яким із рівнянь визначають кількість фаз, що можуть співіснувати в двохкомпонентній системі за умови або ?
- Ф = 1 – С
- Ф = 2 – С
- Ф = 2 – С
- Ф = 3 – С
-
За яким із рівнянь визначають кількість фаз, що можуть співіснувати в трикомпонентній системі?
- Ф = 2 – С
- Ф = 3 – С
- Ф = 4 – С
- Ф = 5 – С
-
За яким із рівнянь визначають кількість фаз, що можуть співіснувати в трикомпонентній системі за умови або ?
- Ф = 2 – С
- Ф = 3 – С
- Ф = 4 – С
- Ф = 5 – С
-
Принцип відповідності заключаєтся в тому, що кожній фазі або сукупності фаз системи, які знаходяться в рівновазі, на діаграмі стану відповідає певна геометричний фігура:
- лінія
- поле
- точка, лінія або поле
- точка
-
Яке із приведених рівнянь є фундаментальним рівнянням Ґіббса?
-
Яке із приведених рівнянь є рівнянням Клаузіуса-Клапейрона?
-
Яке із приведених рівнянь описує фазові переходи другого роду?
-
Скільки фаз має система, яка містить кристалічний барій сульфат у воді?
-
Нехай система містить розчинений у воді натрій хлорид, який повністю продисоціював на іони. Скільки компонентів є в цій системі?
-
Яка варіантність двокомпонентної системи в точці кристалізації евтектики?
-
Яка варіантність трьохкомпонентної системи в точці кристалізації потрійної евтектики?
-
Що є геометричним образом області співіснування трьох фаз на фазовій діаграмі типу води?
- точка
- пряма лінія
- крива лінія
- поле
-
Що є геометричним образом області співіснування моноклінної та ромбічної сірки?
- точка
- дві точки
- лінія
- поле
-
Відомо, що є дві кристалічні модифікації сірки: ромбічна та моноклінна. Скільки компонентів містить рівноважна система ?
-
Фізико-хімічна система – це система:
- між частинами якої можливий обмін як енергією, так і речовиною
- між частинами якої можливий обмін енергією
- між частинами якої можливий обмін речовиною
- між частинами якої неможливий обмін як енергією, так і речовиною
-
Сукупність відокремлених одна від одної поверхнями розділу гомогенних частин системи, які знаходяться між собою в термодинамічній рівновазі називають
- розчином
- фазою
- твердим розчином
- неперервним розчином
-
Сполука Cu8GeS6 утворюється у системі Cu2S – GeS2. При якому мольному співвідношенні вихідних компонентів вона утворюється?
-
Сполука La4Ge3S12 утворюється у системі La2S3 – GeS2. При якому мольному співвідношенні вихідних компонентів вона утворюється?
-
Сполука Ce6Si3Se17 утворюється у системі Ce2Se3 – SiS2. При якому мольному співвідношенні вихідних компонентів вона утворюється?
-
Гіпотетична сполука має три поліморфні модифікації. Скільки полів первинної кристалізації на діаграмі стану буде відповідати цій сполуці?
-
Гіпотетична сполука має дві поліморфні модифікації. Скільки полів первинної кристалізації на діаграмі стану буде відповідати цій сполуці?
-
Прості речовини або хімічні сполуки, що входять до складу системи, які можуть бути відокремлені та існувати в ізольованому вигляді називаються?
- складовими частинами системи
- компонентами системи
- фазами системи
- окремими частинами системи
-
Ступенем вільності (с) називають:
- загальне число параметрів системи, що перебуває у термодинамічній рівновазі, які можна змінювати в певному інтервалі без зміни числа фаз
- число незалежних параметрів системи, що перебуває у термодинамічній рівновазі, які можна змінювати в певному інтервалі без зміни числа фаз
- мінімальне число параметрів системи, що перебуває у термодинамічній рівновазі, які можна змінювати в певному інтервалі без зміни числа фаз
- число незалежних параметрів системи, що перебуває у хімічній рівновазі, які можна змінювати в певному інтервалі без зміни числа фаз
-
Якщо фазовий перехід речовини відбувається при підвищенні температури (плавлення, випаровування, сублімація), то він супроводжується поглинанням теплоти, і для нього характерне:
- збільшення ентальпії ), збільшення ентропії ()
- збільшення ентальпії (), зменшення ентропії ()
- зменшення ентальпії (), збільшення ентропії ()
- зменшення ентальпії (), зменшення ентропії ()
-
Якщо фазовий перехід речовини відбувається при зниженні температури (кристалізація, конденсація), то він супроводжується виділенням теплоти, і для нього характерне:
- збільшення ентальпії (), збільшення ентропії ()
- збільшення ентальпії ), зменшення ентропії ()
- зменшення ентальпії (), збільшення ентропії ()
- зменшення ентальпії (), зменшення ентропії ()
-
Явище існування кількох, відмінних за симетрією і властивостями, кристалічних модифікацій речовини називають:
- поліморфним перетворенням
- поліморфізмом
- фазовим переходом
- мономорфізмом
-
Виберіть правильне формулювання правила важеля:
- відносні кількості рівноважних фаз прямо пропорційні довжинам відрізків, на які ділить фігуративна точка сплаву коноду при даній температурі
- відносні кількості рівноважних фаз обернено пропорційні довжинам відрізків, на які ділить фігуративна точка сплаву коноду при даній температурі
- мінімальні кількості рівноважних фаз обернено пропорційні довжинам відрізків, на які ділить фігуративна точка сплаву коноду при даній температурі
- максимальні кількості рівноважних фаз обернено пропорційні довжинам відрізків, на які ділить фігуративна точка сплаву коноду при даній температурі
-
Сполуки змінного складу, в яких стехіометричні співвідношення компонентів не відповідають цілим числам, називаються:
- стехіометричними фазами
- дальтонідами
- бертолідами
- нестехіометричними фазами
-
Сполуки, які мають сталий склад і цілочисельне атомне співвідношення компонентів, називаються:
- стехіометричними фазами
- дальтонідами
- бертолідами
- нестехіометричними фазами
-
Для зображення складу системи із трьох компонентів найчастіше використовують
- трикутні діаграми Ґіббса і Стокса
- трикутні діаграми Ґіббса і Розебома
- трикутну діаграму Вант-Гоффа
- трикутні діаграми Аносова і Погодіна
-
Криві сольвуса показують як змінюється розчинність компонентів один в одному
- у твердому стані
- у рідкому стані
- при постійній температурі
- при постійному тиску
-
Проміжкові фази, при плавленні яких склади твердої і рідкої фаз співпадають, називаються:
- дальтонідами
- фазами з інконгруентним характером плавлення
- фазами з конгруентним характером плавлення
- бертолідами
-
Проміжкові фази, при плавленні яких склади твердої і рідкої фаз не співпадають, називаються:
- дальтонідами
- фазами з інконгруентним характером плавлення
- фазами з конгруентним характером плавлення
- бертолідами
-
Температуру переходу неупорядкованого твердого розчину в упорядкований називають:
- сингулярною точкою
- точкою Курнакова
- критичною точкою
- перехідною точкою
Тема :: 1. Статистична термодинаміка
-
Наука, яка займається вивченням станів термодинамічної рівноваги з точки зору статистичної фізики, називається:
- статистичною кінетикою
- статистичною термодинамікою
- квантовою механікою
- хімічною термодинамікою
-
Наука, яка займається вивченням систем, які знаходяться в русі з точки зору статистичної фізики, називається:
- статистичною кінетикою
- квантовою механікою
- статистичною термодинамікою
- хімічною термодинамікою
-
Яким символом у статистичній термодинаміці прийнято позначати статистичну вагу?
-
Бозони – це…:
- частинки з цілочисельним спіном
- частинки з напівцілим спіном
- частинки, імпульс яких дорівнює нулю
- частинки, координати яких неможливо визначити
-
Ферміони – це…:
- частинки з цілочисельним спіном
- частинки з напівцілим спіном
- частинки, імпульс яких = 0
- частинки, координати яких неможливо визначити
-
Яка з наведених нижче формул є формулою Больцмана?
-
Сума станів системи має вигляд:
-
Сума станів системи залежить від таких величин:
- T, E, V
- T, V, N
- V, E, N
- N, T, E
-
Формулою канонічного розподілу Ґіббса за квантовими станами є:
-
Що визначає статичну вагу енергетичного рівня?
- канонічний розподіл
- число макростанів
- мультиплікативність суми станів
- число мікростанів
-
Мультиплікативність – це властивість суми за станами системи, яка визначається формулою:
-
Формулою канонічного розподілу Ґіббса за енергетичними станами є:
-
Формула для розрахунку суми станів ідеального газу:
-
Як здійснюють гармонічні коливання атоми навколо положення рівноваги за теорією Ейнштейна?
- з різною частотою
- з однаковою швидкістю
- з однаковою частотою
- з різною енергією
-
Сума станів одновимірного осцилятора визначається виразом:
-
Формула для розрахунку теплоємності одноатомного газу має такий вигляд:
-
Формула для розрахунку коливної суми станів Qкол двоатомної молекули має такий вигляд:
-
Формула для розрахунку обертальної суми станів двоатомної молекули має такий вигляд:
-
Скількома змінними описується кожний мікростан ідеального газу в класичній механіці?
-
Частинки з напівцілим спіном називають:
- йонами
- бозонами
- ферміонами
- нейтронами
-
Термодинамічна ймовірність стану системи, яка складається з N частинок, дорівнює:
-
Закон розподілу Больцмана має такий вигляд:
-
Формула Больцмана має такий вигляд:
-
Закон розподілу частинок для ідеального Бозе-газу має такий вигляд:
-
Сума станів системи має такий вигляд:
-
Сума станів системи залежить від таких параметрів:
- p, V, N
- T, V, N
- p, V, T
- p, V, nj
-
Мультиплікативність, як властивість суми станів системи, виражається формулою:
-
Сума станів системи з виродженими рівнями виражається рівнянням:
-
Сума станів одновимірного одноатомного гармонічного осцилятора виражається формулою:
-
Сума станів для системи з N тривимірних гармонічних осциляторів має такий вигляд:
-
Ймовірність знаходження частинки в певному квантовому стані виражається формулою:
-
Вираз для розрахунку ентропії через статистичну суму має такий вигляд:
-
Вираз для розрахунку енергії Гельмгольца через суми станів системи має такий вигляд:
-
Формула для розрахунку теплоємності двоатомного ідеального газу має такий вигляд:
-
Формула для розрахунку константи рівноваги реакції aA + bB = cC + dD через суми за станами Z має вигляд:
-
Поступальна складова ентропії ідеального газу визначається за формулою:
-
Яка кількість існуючих квантових статистик?
-
Формулою Больцмана-Планка є вираз:
-
Закон розподілу частинок для ідеального Фермі-газу має такий вигляд:
-
Розподіл Больцмана має такий вигляд:
-
Розподіл Максвелла має такий вигляд:
-
Число мікростанів, що відповідають даному макростану – це:
- фазовий простір
- термодинамічна ймовірність
- мультиплікативність макростану
- статистична сума
-
Вираз – рівняння:
- Бозе-Ейнштейна
- Максвелла
- Ґіббса
- Больцмана
-
Об’єм, тиск, температура – параметри, що визначають
- фазовий простір
- термодинамічну ймовірність
- мікростан
- макростан
-
Канонічний ансамбль описує системи з постійною:
- енергією і об’ємом (ізольовані системи)
- температурою (закриті системи)
- швидкістю руху частинок
- температурою (відкриті системи)
-
Умовний багатомірний простір, координатами якого є декартові координати атомів і проекцій імпульсу на тривимірні координатні осі – це:
- термодинамічна ймовірність
- фазовий простір
- мікростан
- хвильова функція стану
-
Вираз – це:
- розподіл Ґіббса за квантовими станами
- розподіл Ґіббса за рівнями енергії
- канонічний розподіл Больцмана
- статистичну суму станів системи
-
Формула виражає:
- розподіл Ґіббса за квантовими станами
- розподіл Ґіббса за рівнями енергії
- канонічний розподіл Больцмана
- статистичну суму станів системи
-
Вираз – це:
- сума станів системи
- розподіл за рівнями енергі
- статистична вага
- сума станів частинки
-
Вираз – це:
- сума станів системи
- розподіл за рівнями енергії
- ймовірність розподілу
- сума станів частинки