№ 91
При смешивании 5 мл 1М раствора серной кислоты с 80 мл 1М раствора хлорида бария образовались мицеллы гидрозоля BaSO4. Определите ионы, входящие в состав диффузного слоя полученных мицелл.
F. Н +;
G. *Cl - ;
H. ОН - ;
I. Ва 2+;
J. SO4 2-.
№ 92
Коагулирующая способность электролитов определяется правилом Шульце - Гарди. Укажите правильный лиотропный ряд катионов, коагулирующая способность которых соответствует данному правилу.
F. PТi4+ > PCa2+ > PFe3+ ;
G. PFe3+ > PCa2+ > PТi4+ ;
H. PCa2+ > PFe3+ > PТi4+;
I. PFe3+ > PТi4+ > PCa2+;
J. *PТi4+ > PFe3+ > PCa2+.
№ 93
Мицелла золя PbS образовалась при взаимодействии раствора PbNO3 с раствором К2S, взятом в избытке. Укажите ионы, которые являются потенциалопределяющими для мицеллы данного золя.
F. К +;
G. Pb 2+;
H. S 2-;
I. *ОН - ;
J. NO3 -.
№ 94
В медицине применяется метод очистки лечебных сывороток, основанный на перемещении жидкой среды относительно твёрдой фазы под действием электрического тока. Укажите название данного метода очистки.
А. Электрофорез;
В. *Электроосмос;
С. Электродиализ;
D. Высаливание;
Е. Ультрафильтрация.
№ 95
Частица золя гидроксида железа (III) заряжена положительно. Укажите ион, который имеет по отношению к данной частице наименьший порог коагуляции.
F. I -;
G. Cl-;
H. *SO4 2- ;
I. Na + ;
J. Cu 2+.
№ 96
При смешивании небольшого количества концентрированного раствора AgNO3 и избытка разбавленного раствора NаI образовались мицеллы золя AgI. Укажите ионы, входящие в состав диффузного слоя таких мицелл.
F. *Nа+ ;
G. Ag+;
H. Н+;
I. I- ;
J. NO3 -.
№ 97
Коагулирующая способность электролитов подчиняется правилу Шульце-Гарди. Укажите лиотропный ряд катионов, коагулирующая способность которых подчиняется данному правилу.
D. PMg 2+ > PNa + > PFe3+;
E. PАl 3+ > PNa + > PMg 2+ ;
F. *PFe3+ > PMg 2+ > PNa + ;
D. CАl3+ > CCa 2+ > CNa +;
Е. CNa+ > CCa 2+ > CАl 3+ .
№ 98
Заряд кристаллическому ядру сообщает ионогенная часть мицеллы. Укажите, что представляет собой данная часть мицеллы.
E. *Ионы адсорбционного и диффузного слоев;
F. Ядро и потенциалопределяющие ионы;
G. Потенциалопределяющие ионы и противоионы адсорбционного слоя;
H. Ядро и диффузный слой;
Е. Диффузный слой.
№ 99
Гидрофобные частицы организма защищены от коагуляции лиофильными соединениями. Укажите одно из таких соединений.
E. Глюкоза;
F. Мочевина;
G. Хлорид натрия;
H. *Альбумин;
Е. Карбонат кальция.
№ 100
Величину электрокинетического ζ – потенциала определяет заряд гранулы мицеллы. Укажите фактор, от которого зависит данный заряд.
E. *Знак потенциалопределяющих ионов;
F. Знак заряда противоионов;
G. Природа вещества гранулы;
H. Природа растворителя;
Е. Знак ионов диффузного слоя.
№ 101
При смешивании раствора Н2S с раствором ZnCl2, взятом в избытке, произошло образование мицеллы гидрозоля ZnS. Укажите ионы, которые являются потенциалопределяющими в данной мицелле.
F. Н+;
G. *Zn2+;
H. Cl- ;
I. ОН-;
J. S2-.
№ 102.
Для ионов одного заряда коагулирующая способность зависит от радиуса сольватированного иона. Укажите ряд, правильно отображающий данную зависимость.
F. РI - > PCl - >РBr -;
G. PCl - > РBr - > РI -;
H. *РI - > РBr - > PCl -;
I. РBr - > РI - > PCl;
J. PCl- >РI - >РBr -
№ 103.
Защитное число - количество миллиграммов сухого защитного вещества, которое необходимо добавить к определённому объёму гидрофобного золя, чтобы защитить его от коагуляции. Укажите объём (мл) гидрофобного золя, который необходимо взять.
F. 0,1;
G. 1;
H. *10;
I. 100;
J. 1000 .
№ 104.
Гранула - собственно коллоидная, заряженная часть мицеллы лиофобного золя. Укажите структурные компоненты этой частицы.
F. Противоионы адсорбционного и диффузного слоёв;
G. Ядро и диффузный слой;
H. Адсорбционный и диффузный слой;
I. Потенциалопределяющие ионы и ядро;
J. *Ядро и адсорбционный слой.
№ 105.
Частица золя гидроксида железа (III) имеет положительный заряд. Укажите ионы, которые имеют по отношению к данному золю наименьший порог коагуляции.
F. I- ;
G. SO42-;
H. *Cu2+;
I. Cl –;
J. Na+.
№ 106
Реакция получения золя PbSO4 протекает в соответствии с уравнением:
Pb(NO3)2 + H2SO4 → PbSO4↓ + 2HNO3.
Укажите ионы, которые являются потенциалопределяющими в мицелле данного золя, при условии, что раствор Pb(NO3)2 взят в избытке.
F. Н +;
G. *Pb 2+;
H. ОН - ;
I. NO3 -;
J. SO4 2-.
№ 107.
При свёртывании крови происходит укрупнение, агрегация структурных единиц и образованием тромба. Укажите явление, которое лежит в основе данного процесса.
F. *Коагуляция;
G. Пептизация;
H. Диализ;
I. Осмос;
J. Дифракция.
№ 108.
При равных концентрациях электролитов их пороговая концентрация (порог коагуляции) зависит от величины заряда коагулирующих ионов. Укажите формулу электролита, для которого данная величина будет минимальной.
F. KI;
G. KCNS;
H. K2SO4 ;
I. *K3 [Fe(СN)6];
J. K2С2О4.
№ 109.
При добавлении концентрированного раствора Н2S к разбавленному раствору AgNO3, взятому в избытке, образовалась мицелла золя Ag2S. Укажите частицы, которые являются противоионами в мицелле данного золя.
F. Н +;
G. Ag+;
H. НS -;
I. S 2-;
J. *NO3- .
№ 110.
Коагулирующая способность ионов электролитов (Р) зависит от величины их заряда. Укажите ряд, правильно отражающий данную зависимость.
F. РLi+ > PCu2+ >РCr 3+;
G. PMg2+ > РSr 2+ > РBa 2+;
H. РNa + > РFe 3+ > PMg2+;
I. *РCr 3+ > РZn 2+ > РLi+;
J. РCr 3+ > РLi+ > PMg2+ .
№ 111
При добавлении 10 мл 1М раствора AgNO3 к 100 мл 1 М раствора КI образовалась мицелла гидрозоля АgI. Определите ионы, которые являются противоионами в мицелле данного золя.
F. Аg+;
G. *К+;
H. NO3- ;
I. I- ;
J. ОН-.
№ 112.
Пороговая концентрация (порог коагуляции) Ск электролита зависит от величины заряда его ионов. Укажите лиотропный ряд анионов, правильно отражающий данную зависимость.
F. *С (Cl- ) > C (SO42-) > C (PO43-) ;
G. C (SO42-) > С (Cl- ) > C (PO43-) ;
H. C (PO43-) > C (SO42-) >С (Cl- ) ;
I. С (Cl- ) > C (PO43-)> C (SO42-);
J. C (SO42-) >C (PO43-)> С (Cl- ) .
№ 113.
Взаимодействие избытка раствора Ва(NO3)2 с небольшим количеством раствора Н2SO4 привело к образованию мицеллы гидрозоля ВаSO4. Укажите ионы, входящие в состав диффузного слоя данной мицеллы.
F. Н +;
G. Ва2+;
H. *NO3- ;
I. ОН-;
J. SO4 2-.
№ 114.
Гепарин – антикоагулянт прямого действия, который снижает свёртывание крови и противодействует тромбообразованию. Укажите явление, на котором основано действие данного соединения.
А. Диализ;
В. Мицеллообразование;
С. Тиксотропия;
D. *Коллоидная защита;
Е. Синерезис.
№ 115
Величина электрокинетического ζ – потенциала, при которой начинается явная коагуляция, называется критической. Укажите числовое значение данной величины (мВ).
F. ±3;
G. ±10;
H. *±30;
I. ±50;
J. ±100.
№ 116
При смешивании растворов двух электролитов в неэквивалентных соотношениях произошло образование коллоидных частиц. Укажите условие, отвечающее начальной стадии данного процесса.
F. Высокая растворимость вещества ядра;
G. *Малая растворимость вещества ядра;
H. Малая растворимость реагентов;
I. Высокая растворимость реагентов;
J. Присутствие электролита.
№ 117
Увеличение концентрации электролита-стабилизатора способствует повышению агрегативной устойчивости мицеллярных систем за счет возрастания зарядов диффузного и адсорбционного слоёв. Укажите, как при этом изменяются размеры данных слоёв.
F. Уменьшаются;
G. *Увеличиваются;
H. Не изменяются;
I. Диффузного – увеличивается, адсорбционного – уменьшается;
J. Диффузного – уменьшается, адсорбционного – увеличивается.
№ 118
Перемещение твердых частиц лекарственных препаратов относительно жидких сред организма успешно используется в лечении многих заболеваний (ожоговые раны, ревматизм, нервные заболевания). Укажите название процесса, лежащего в основе данного лечения.
F. Электроосмос;
G. *Электрофорез;
H. Электродиализ;
I. Ультрацентрифугирование;
J. Вивидиализ.
№ 119
Электрофоретическим методом установлено, что золь AgI обладает отрицательным зарядом. Среди перечисленных электролитов-коагулянтов укажите тот, который следует добавить в минимальном количестве для начала коагуляции.
F. LiCl;
G. NaCl;
H. KCl;
I. RbCl;
J. *CsCl.
№ 120
Фармацевтический препарат колларгол – коллоидный раствор серебра, в состав которого входит высокомолекулярное соединение. Определить функцию даного соединения.
F. Снижает агрегативную устойчивость;
G. Уменьшает степень дисперсности;
H. Увеличивает степень дисперсности;
I. *Повышает агрегативную устойчивость;
J. Способствует седиментации.
№ 121
Вся мицелла нейтральна, а часть мицеллы, заключенная в фигурных скобках, является заряженной и называется гранулой. От каких факторов зависит заряд гранулы?
E. *от знака потенциалопределяющих ионов;
F. от знака заряда противоионов;
G. от природы вещества гранулы;
H. от природы растворителя;
Е. гранула заряда не имеет.
№ 122
Коагуляцию лиофобных золей способны вызывать электролиты. Каждый электролит характеризуется пороговой концентрацией. Что такое пороговая концентрация или порог коагуляции?
A. *наименьшая концентрация электролита в миллимолях, которую нужно добавить к 1 литру золя, чтобы вызвать явную коагуляцию;
B. концентрация электролита в молях, которую нужно добавить к 1 мл золя, чтобы вызвать скрытую коагуляцию;
C. концентрация электролита в сантимолях, которую нужно добавить к 100 мл золя, чтобы вызвать явную коагуляцию;
D. концентрация электролита в миллимолях, которую нужно добавить к 1 мл золя, чтобы вызвать явную коагуляцию;
E. концентрация электролита в сантимолях, которую нужно добавить к 1 литру золя, чтобы вызвать явную коагуляцию.
№ 123
Коагуляционные явления проявляются в процессе свёртывания крови. Что такое коагуляция?
F. реакция гидрофобного золя на добавление к нему растворов белков;
G. разукрупнение частиц осадка дисперсной фазы под действием коагулянта;
H. *укрупнение частиц дисперсной фазы и выпадение их в осадок;
I. стабилизация дисперсной системы под действием эмульгатора;
J. стабилизация дисперсной системы под действием пептизатора.
№ 124
Нарушение явления коллоидной защиты приводит к развитию патологических процессов. Какие патологические процессы при этом возникают?
F. диабет;
G. гипертония;
H. гипотония;
I. *образование желчных и почечных камней;
J. язва желудка.
№ 125
В организме многие гидрофобные частицы находятся в защищённой от коагуляции форме. Какие из перечисленных соединений может защитить золь от коагуляции?
F. раствор глюкозы;
G. *раствор белка;
H. раствор поваренной соли;
I. раствор сернокислого аммония;
J. раствор едкого натра;
№ 126.
Коагуляционные явления проявляются в процессе свёртывания крови. При коагуляции смесью двух электролитов могут представиться три разновидности их взаимного влияния. Возможен случай, когда один электролит ослабляет действие другого. Это явление носит название:
F. привыкание;
G. коллоидная защита;
H. аддитивность;
I. *антогонизм;
J. синфизм.
№ 127
Образование холестериновых бляшек связано с нарушением «коллоидной защиты» и приводит к атеросклерозу. Что такое «коллоидная защита»
F. стабилизация коллоидной системы раствором ВМС;
G. стабилизация раствора ВМС гидрофобным золем;
H. адсорбция частиц гидрофобного золя на молекулах ВМС;
I. адсорбция молекул ВМС на частицах гидрофобного золя;
J. *защита раствора гидрофобного золя от коагуляции раствором ВМС.
№ 128.
Знак заряда гранулы зависит от знака заряда потенциалопределяющих ионов в мицелле золя. Каким методом можно экспериментально определить знак заряда гранулы коллоидной частицы?
F. *электрофорезом;
G. высаливанием;
H. электроосмосом;
I. ультрофильтрацией;
J. пептизацией.
№ 129
В 1922 году в науку о коллоидных системах были введены понятия агрегативной и кинетической устойчивости. Агрегативная устойчивость – это способность частиц дисперсной фазы:
F. самопроизвольно увеличивать степень дисперсности;
G. укрупняться при слипании мелких частиц;
H. *сохранять определённую степень дисперсности;
I. находиться во взвешенном состоянии;
J. объединяться в крупные агрегаты.
№ 130
В медицине электроосмос применяется для очистки лечебных сывороток. Что такое электроосмос?
F. осаждение частиц под действием электролита;
G. *перемещение жидкой среды относительно твёрдой фазы под дейсвием электрического тока;
H. объединение водных оболочек частиц под действием электролита;
I. перемещение частиц относительно жидкой среды под действием электрического тока;
J. равновесное распределение между двумя жидкими фазами под действием электрического тока.
Дата: 2019-02-19, просмотров: 3570.