Материал: 2089

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

20.11.Броуновское движение относится к … свойствам коллоидных частиц.

1)диффузионным;

2)осмотическим;

3)седиментационным;

4)молекулярно-кинетическим.

20.12.Причиной возникновения конуса Тиндаля при прохождении через коллоидный раствор светового потока является:

1)флуоресценция;

2)адсорбция;

3)дифракционное рассеяние;

4)светопоглощение.

20.13.При прохождении через коллоидный раствор наибольшему рассеянию подвергается световой поток … диапазона.

1)ультрафиолетового;

2)видимого;

3)ближнего инфракрасного;

4)дальнего инфракрасного.

Тема 21. Строение коллоидных частиц

21.1. Мицеллы золя гидроксида алюминия

{m[Al(OH)3nAl3+·(n–x)Cl}+х·xCl образуются при сливании равных объемов растворов AlCl3 и гидроксида аммония NH4OH при условии, что концентрация хлорида алюминия ...

концентрации NH4OH.

1)ниже;

2)равна;

3)выше;

4)значительно ниже.

21.2.В формуле мицеллы иодида серебра

{m[AgI]·nAg+·(n-x)NO3-}+х·xNO3-жирным выделен(а):

1)адсорбционный слой противоионов;

2)коллоидная частица;

3)диффузионный слой противоионов;

4)слой потенциалообразующих ионов.

21.3.Коллоидные частицы золя, полученного пропусканием через хлорид мышьяка AsCl3 насыщенного раствора Н2S имеют … заряд.

96

1)отрицательный;

2)положительный;

3)нулевой;

4)различный.

21.4.Коллоидные частицы золя, полученного при сливании растворов КОН и избытка FeCl3, имеют … заряд.

1)отрицательный;

2)положительный;

3)нейтральный;

4)нулевой.

21.5.Мицеллы золя гидроксида железа (III)

{m[Fe(OH)3nFe3+·3(n-x)Cl}+3х·3xCl образуются при сливании равных объемов растворов FeCl3 и NaOH при условии, что концентрация FeCl3 … концентрации NaOH.

1)ниже;

2)равна;

3)выше;

4)значительно ниже.

21.6.Коллоидные частицы золя, полученного при сливании растворов К2SO4 и избытка BaCl2, имеют … заряд.

1)положительный;

2)нулевой;

3)отрицательный;

4)очень малый.

21.7.В коллоидном растворе, полученном взаимодействием К2SiO3 c

избытком Н2SO4, потенциалопределяющим является ион:

1)SO42-;

2)K+;

3)H+;

4)SiO32-.

21.8.В формуле мицеллы иодида серебра жирным выделен(а) {m[AgI]·nI-·(n-x)K+}-х·xK+:

1)адсорбционный слой противоионов;

2)коллоидная частица;

3)слой противоионов;

4)слой потенциалообразующих ионов.

21.9.Мицеллы золя сульфата бария

97

{m[BaSO4nBa2+·2(n-x)Cl-}+2х·2xCl- образуются при сливании

равных объемов растворов ВаСl2

и K2SO4 при условии, что

концентрация ВаСl2 … концентрации K2SO4.

1)

равна;

3)

выше;

2)

значительно ниже;

4)

ниже.

21.10. Адсорбционный слой противоионов в формуле мицеллы иодида серебра записывается в виде:

1)(n-x)K+;

2)nI-;

3)m[AgI];

4)xK+.

21.11.Структурной единицей коллоидного раствора считается:

1)коллоидная частица;

2)золь;

3)ядро коллоидной частицы;

4)мицелла.

21.12.Согласно теории строения коллоидных растворов мицелла является … частицей.

1)положительно заряженной;

2)электронейтральной;

3)радикальной;

4)отрицательно заряженной.

21.13.При гидролизе хлорида железа (III) образуется золь его гидроксида, потенциалопределяющим ионом в котором является

ион:

1)OH-;

2)Cl;

3)H+;

4)Fe3+.

21.14.Согласно теории строения коллоидных растворов совокупность коллоидной частицы и диффузионного слоя ионов образует электронейтральную систему, которая называется:

1)аддуктом;

2)агрегатом;

3)молекулой;

4)мицеллой.

21.15.В коллоидной частице, образующейся согласно уравнению

реакции

BaCl2 + H2SO4(изб) = BaSO4 + 2HCl,

потенциал-

определяющим ионом является:

 

98

1)SO42-;

2)Ba2+;

3)H+;

4)Cl-.

Тема 22. Коагуляция

22.1.Для золя иодида серебра, полученного по реакции AgNO3 + KI(изб.) → AgI + KNO3, коагуляцию вызывают:

1)анионы электролита;

2)нейтральные молекулы;

3)катионы электролита;

4)катионы и анионы одновременно.

22.2.Для золя иодида серебра, полученного по реакции AgNO3(изб.) + KI → AgI + KNO3, коагуляцию вызывают:

1)анионы электролита;

2)катионы электролита;

3)катионы и анионы одновременно;

4)нейтральные молекулы.

22.3.Для золя сульфата бария, полученного по реакции

ВаCl2(изб.) + K2SO4 → BaSO4 + 2KCl,

наименьшим порогом

коагуляции обладает:

 

1)AlCl3;

2)KCl;

3)K2SO4;

4)K3PO4.

22.4.В результате нейтрализации электрического заряда и удаления

гидратной оболочки коллоидных частиц (гранул) происходит их:

1)электролитическая пептизация;

2)кинетическая стабилизация;

3)гидролитическая конденсация;

4)разрушение и коагуляция.

22.5.Ион, при добавлении которого в коллоидную систему происходит ее разрушение, называется:

1)диспергирующим;

2)потенциалопределяющим;

3)коагулирующим;

4)адсорбционным.

22.6.Наибольшее коагулирующее действие на золь с отрицательно

заряженными коллоидными частицами оказывает:

99

1)KCl;

2)FeSO4;

3)AlCl3;

4)K3PO4.

22.7.Для золя гидроксида железа (III), полученного по реакции

FeCl3(изб.) + 3NaOН → Fe(OH)3 + 3NaCl, коагуляцию вызывают:

1)нейтральные молекулы NaCl;

2)катионы электролита;

3)анионы электролита;

4)введение дополнительно NaOН.

22.8.Коагулирующее действие K3PO4 выше для золя с … частицами.

1)незаряженными;

2)имеющими очень малый заряд;

3)отрицательно заряженными;

4)положительно заряженными.

22.9.Взаимодействие коллоидов с нейтральными солями сопровождается (возможно несколько вариантов ответа):

1)разрушением двойного слоя;

2)десорбцией потенциалопределяющего слоя;

3)адсорбцией ионов солей;

4)сжатием двойного электрического слоя.

22.10.Устойчивость коллоидных гетерогенных систем определяется (возможно несколько вариантов ответа):

1)наличием заряда коллоидной частицы;

2)присутствием ионного или молекулярного стабилизатора;

3)отсутствием стабилизатора;

4)наличием диффузионного слоя.

22.11.При получении устойчивых лиофобных золей, применяемых в качестве лекарственных препаратов (колларгол и протаргол), используется:

1)эффект Тиндаля;

2)коллоидная защита;

3)прибор Дорна;

4)диализатор.

22.12.Процесс перехода свежеполученного при коагуляции осадка в золь под действием посторонних веществ (электролитов и неэлектролитов) называется:

1)коагуляцией;

2)седиментацией;

100

Источник: https://studfile.net/preview/16408146/