Центр научной мысли
Download 1.52 Mb. Pdf ko'rish
|
3 Тесты по молекулярной физике elibrary 30613200 7183072 7
318. Температурный коэффициент поверхностного натяжения, имеющий
отрицательное значение, вдали от критической температуры a) остается постоянным как для чистых жидкостей, так и для растворов; b) как для чистых жидкостей, так и для растворов уменьшается при повышении температуры; c) для растворов может увеличиваться при повышении температуры вследствие изменения концентрации растворенного вещества в поверхностном слое. 319. Наибольшее значение силы поверхностного натяжения обнаруживают a) в расплавленных металлах; b) в легко испаряющихся жидкостях; c) в сжиженных газах, таких, как жидкий водород. 320. Наименьшее значение силы поверхностного натяжения обнаруживают a) в расплавленных металлах; b) в легко испаряющихся жидкостях; c) при критической температуре, когда исчезает различие между жидкостью и ее насыщенным паром. 321. Капиллярное поглощение жидкости a) в тканях значительно выше, чем в трикотаже, за счет ориентированного расположения нитей вдоль и поперек полотна ткани; b) в трикотаже значительно больше, чем в тканях, в которых имеется большое количество капилляров; c) в нетканых материалах меньше, чем в тканях и трикотаже, так как в тканях и трикотаже значительно больше капилляров. 322. Капля в капилляре переменной толщины 93 a) будет двигаться в сторону уменьшения толщины капилляра, если жидкость смачивает капилляр,и в сторону увеличения толщины ка- пилляра, если жидкость не смачивает капилляр; b) будет двигаться в сторону увеличения толщины капилляра, если жидкость смачивает капилляр,и в сторону уменьшения толщины капилляра, если жидкость не смачивает капилляр; c) во всех случаях будет двигаться в сторону увеличения толщины капилляра. 323. Увеличение поверхности жидкости a) сопровождается ее охлаждением, так как потенциальная энергия молекул поверхностного слоя увеличивается за счет кинетической энергии молекул, находящихся внутри жидкости; b) сопровождается ее нагреванием, так как может происходить только при подведении некоторого количества теплоты; c) может протекать только в изотермических условиях. 324. Если сухую губку положить на мокрый мел, то a) она намокнет, так как капилляры губки более широкие, и по ним поднимется влага; b) она намокнет по той же причине, по которой намокнет сухой мел, положенный на мокрую губку; c) она останется сухой, так как капилляры мела мельче и лучше удерживают воду. 325. Поверхностное натяжение a) зависит от того, велика поверхность жидкости или мала; b) зависит от того, подвергалась ли до этого поверхность жидкости растяжению или нет; c) зависит от свойств среды, с которой жидкость граничит. 94 326. Работа, которая затрачивается на то, чтобы молекула жидкости попала в поверхностный слой, a) не зависит от площади этого слоя; b) не зависит от свойств среды, с которой жидкость граничит; c) всегда должна происходить в адиабатических условиях. 327. В явлении поверхностного натяжения работа, которая затрачивается на то, чтобы молекула попала в поверхностный слой, a) не зависит от площади этого слоя; b) прямо пропорциональна площади этого слоя, так как увеличивается число молекул в поверхностном слое; c) сложным образом зависит от площади этого слоя и соотношения между кинетической и потенциальной энергиями молекул. 328. Коэффициент поверхностного натяжения жидкости a) существенно зависит от того, с какой средой граничит жидкость; b) слабо зависит от того, с какой средой граничит жидкость; c) совсем не зависит от того, с какой средой граничит жидкость. 329. Коэффициент поверхностного натяжения на границе двух жидкостей a) должен быть меньше, чем на свободной поверхности жидкости; b) должен быть больше, чем на свободной поверхности жидкости; c) лежит между коэффициентами поверхностного натяжения граничащих жидкостей. 330. Коэффициент поверхностного натяжения на границе двух жидкостей a) меньше, чем на свободной поверхности жидкости с меньшим коэффициентом поверхностного натяжения; b) больше, чем на свободной поверхности жидкости с большим коэффициентом поверхностного натяжения; 95 c) лежит между коэффициентами поверхностного натяжения граничащих жидкостей. 331. Коэффициент поверхностного натяжения водных растворов a) зависит от рода растворённого вещества, но всегда меньше коэффициента поверхностного натяжения воды; b) уменьшается, если вещества, растворённые в воде, имеют меньшую, чем у воды плотность, и увеличивается, если вещества, растворённые в воде, приводят к увеличению плотности раствора; c) увеличивается, если вещества, растворённые в воде, имеют меньшую, чем у воды, плотность, и уменьшается, если вещества, растворённые в воде, приводят к увеличению плотности раствора. 332. Коэффициент поверхностного натяжения водных растворов зависит a) от плотности растворённого вещества, но не зависит от его концентрации; b) от концентрации растворённого вещества, но не зависит от его плотности; c) как от плотности, так и от концентрации растворённого вещества. 333. Коэффициент поверхностного натяжения водных растворов зависит от концентрации растворенного вещества и a) увеличивается, если увеличение концентрации вещества приводит к увеличению плотности раствора; b) уменьшается, если увеличение концентрации вещества приводит к увеличению плотности раствора; c) увеличивается, если увеличение концентрации вещества приводит к уменьшению плотности раствора. 334. Увеличение концентрации ПАВ в растворе a) приводит к уменьшению коэффициента поверхностного натяжения, так как уменьшает плотность раствора; 96 b) приводит к увеличению коэффициента поверхностного натяжения, так как увеличивает плотность раствора; c) может приводить как к увеличению, так и к уменьшению коэффициента поверхностного натяжения в зависимости от природы ПАВ. 335. Адсорбция ПАВ a) сопровождается понижением свободной энергии поверхностного слоя жидкости; b) приводит к повышению свободной энергии поверхностного слоя жидкости; c) может приводить как к повышению, так и к понижению свободной энергии поверхностного слоя жидкости в зависимости от природы ПАВ. 336. Крупные капли жидкости неустойчивы и разрываются на маленькие, a) так как в крупных каплях силы тяжести превышают силы поверхностного натяжения; b) поскольку гидростатическое давление в крупных каплях превышает давление Лапласа; c) так как разбиение крупной капли на мелкие сопровождается понижением свободной энергии поверхностного слоя жидкости. 337. Отсутствие крупных капель на листьях деревьев объясняется тем, что a) гидростатическое давление в крупных каплях на листьях, не смачиваемых водой, превышает давление Лапласа; b) крупные капли под действием сил тяжести скатываются с листьев; c) процессы испарения воды с листьев идут очень интенсивно. 338. Поверхностно-активные вещества, введенные в жидкость, 97 a) уменьшают ее свободную поверхностную энергию, так как силы взаимодействия между молекулами примеси и растворителя меньше сил взаимодействия между молекулами чистого растворителя; b) увеличивают ее свободную поверхностную энергию, так как концентрация молекул в поверхностном слое увеличивается; c) не влияют на ее свободную поверхностную энергию, так как число молекул растворителя значительно больше числа молекул примеси. 339. Неприятное ощущение, возникающее при попадании касторового масла в рот, объясняется тем, что a) касторовое масло, придя в соприкосновение со слюной, растекается тонким слоем и заполняет всю полость рта, попадая и в околоушные полости, куда обычно посторонние вещества не попадают; b) у этого масла неприятный вкус; c) у этого масла неприятный запах. 340. Для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости с известной плотностью при помощи двух капилляров необходимо знать: a) только радиусы капилляров; b) только разность уровней жидкости в капиллярах; c) как радиусы капилляров, так и разность уровней жидкости в капиллярах. 341. Чтобы определить коэффициент поверхностного натяжения жидкости, используя капилляр и сообщающийся с ним широкий сосуд, кроме уровня жидкости в капилляре, необходимо знать a) диаметры как капилляра, так и сосуда; b) только радиус капилляра; c) отношение радиусов сосуда и капилляра. 98 342. Уровень идеально смачивающей (несмачивающей) жидкости в капилляре радиуса R зависит a) только от радиуса капилляра и коэффициента поверхностного натяжения жидкости; b) только от плотности и коэффициента поверхностного натяжения жидкости; c) от радиуса капилляра, плотности и коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Download 1.52 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling