№ 1
Физический смысл критерия Био:
• Oтношение внутреннего теплового сопротивления к внешнему.
№ 2
Процесс нагрева “массивного тела”:
• Bi>0,25.
№ 3
Процесс нагрева “тонкого тела”:
• Bi≤0,25.
№ 4
Температура внешней тепловоспринимающей поверхности значительно опережает температуру в центре тела:
• при нагреве “массивного тела”.
№ 5
Скорость диффузии с увеличением температуры:
• увеличивается.
№ 6
В качестве газа-носителя при проведении диффузии в открытой трубе используют:
• аргон.
№ 7
Энергия активации диффузии Еа вещества А в два раза больше, чем Еа вещества В.
• При постоянной температуре быстрее диффундирует вещество B.
№ 8
Константу равновесия рассчитывают:
• для обратимых реакций.
№ 9
Степень превращения вещества:
• Oтношение количества израсходованного основного реагента к общему его количеству в начале процесса.
№ 10
Выход продукта:
• Oтношение количества полученного целевого продукта к его количеству, которое следует из стехиометрического уравнения.
№ 11
Равновесие эндотермической реакции при повышении температуры смещается:
• B сторону получения целевых продуктов.
№ 12
Равновесие химической реакции, идущей с увеличением числа молекул в газовой фазе, при повышении давления, смещается:
• в сторону получения исходных веществ.
№ 13
Катализаторы применяют для:
• увеличения скорости реакции.
№ 14
Самой медленной стадией процесса является химическое взаимодействие. Процесс идет:
• в кинетической области.
№ 15
Более эффективно измельчать истиранием:
• вязкие материалы.
№ 16
Дозаторы в технологии переработки материалов применяют:
• для равномерной подачи измельченных материалов.
№ 17
Процессы ионного обмена относятся к:
• сорбционным процессам разделения и очистки веществ.
№ 18
Действием сил Вандер-Ваальса обусловлена:
• физическая адсорбция.
№ 19
Постоянный параметр сорбционной системы изотермы адсорбции:
• Температура.
№ 20
Теория Ленгмюра:
• Все адсорбционные места считают одинаковыми.
№ 21
Количество адсорбированного газа с ростом температуры при постоянном давлении:
• Уменьшается.
№ 22
Адсорбируются сильнее газы:
• с большей температурой кипения в сжиженном состоянии.
№ 23
Сущность ионного обмена:
• стехиометрическое замещение ионов с зарядом одного знака.
№ 24
Подвижные ионы, расположенные в ионите:
• Противоионы.
№ 25
Коэффициент разделения ионита характеризует:
• способность ионита к разделению противоионов.
№ 26
Скорость передвижения каждого компонента смеси в процессе хроматографии:
• обратно пропорциональна степени сорбции.
№ 27
Пропускание через колонку только разделяемой смеси соответствует:
• фронтальному методу хроматографии.
№ 28
Экстракцию растворенного вещества из одной жидкой фазы в другую называют:
• жидкостной экстракцией.
№ 29
В качестве экстрагента в процессе экстракции чаще всего используют:
• органические жидкости.
№ 30
Взаимная растворимость с повышением температуры при экзотермическом процессе:
• уменьшается.
№ 31
При постоянной температуре для разбавленных растворов с увеличением концентрации третьего компонента коэффициент распределения:
• не изменяется.
№ 32
В типичном процессе экстракции участвует:
• три компонента.
№ 33
Если примесь понижает температуру плавления твердого раствора, то касательные к линиям ликвидуса и солидуса направлены:
• вниз.
№ 34
Отношение коэффициентов диффузии вещества в твердой и жидкой фазах:
• < 1.
№ 35
Коэффициент распределения К0 в процессах кристаллизации определяется как:
• К0=Ств/Сж.
№ 36
Если К0 < l, то слой расплава вблизи фронта кристаллизации будет:
• обогащен примесью.
№ 37
Разделение с помощью химической транспортной реакции будет отсутствовать, если коэффициент разделения KР:
• равен единице.
№ 38
В открытых процессах осуществления химических транспортных реакций синтез легколетучего соединения транспортируемого элемента производят:
• вне реактора.
№ 39
При анодном растворении очищаемое вещество:
• используют в качестве анода.
№ 40
В процессе очистки вещества в центробежном поле более тяжелые частицы примеси сосредотачиваются:
• в периферийных частях расплава.
№ 41
Предпочтительнее разделять перегонкой через газовую фазу вещества:
• с высокой упругостью паров.
№ 42
Сублимация – это переход вещества из:
• твердого в парообразное.
№ 43
Парциальное давление насыщенного пара вещества А в смеси веществ А и В пропорционально:
• его мольной доле.
№ 44
Относительное понижение давления насыщенного пара растворителя А численно равно:
• мольной доле растворенного в нем вещества.
№ 45
Азеотропные растворы – это растворы:
• нераздельно кипящие.
№ 46
Химическими транспортными реакциями называют реакции, которые идут обязательно с участием:
• газовой фазы.
№ 47
Предпочтительнее разделять посредством химических транспортных реакций вещества:
• C низкой упругостью паров.
№ 48
Чаще всего используется в химических транспортных реакциях синтеза и термической диссоциации летучих соединений:
• Водород, галогены.
№ 49,51,53,55,57,59
Давление пара чистого вещества А, Па | 5000 | 2000 | 5000 | 7000 | 4000 | 8000 |
Давление пара вещества А в смеси АВ, Па | 500 | 1800 | 4000 | 4200 | 3000 | 5600 |
Мольная доля вещества В в смеси | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,3 |
№ 50,52,54,56,58,60
Мольная доля вещества А в смеси АВ | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Общее давление паров смеси АВ, Па | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 8000 |
Давление пара чистого вещества А, Па | 2000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 |
Давление пара вещества В смеси, Па | 3400 | 1200 | 3800 | 2200 | 2000 | 4400 |
№ 61
Если в результате флуктуаций наблюдаются изменения фазового состояния системы, то их называют:
• гетерофазными.
№ 62
Коэффициент пересыщения определяется как:
• α=Р/Р0.
№ 63
Для растворов абсолютное пресыщение выражают как:
• ΔC=C-C0.
№ 64
Механизм образования зародышей новой фазы может быть гомогенным, если в исходной фазе:
• отсутствуют какие-либо инородные тела.
№ 65
- гетерогенным, если в исходной фазе:
• присутствуют какие-либо инородные тела.
№ 66
Если изменения фазового состояния системы в результате флуктуации не происходит, то их называют:
• гомофазными.
№ 67
Образованная из паровой фазы жидкая капля радиусом r меньше критического проявляет тенденцию к:
• испарению.
№ 68
- больше критического к:
• росту.
№ 69
Переход вещества в стеклообразное или кристаллическое состояние определяется:
• вязкостью вещества.
№ 70
На процесс зародышеобразования при равновесном угле смачивания Φ1 равном 180°:
• подложка не оказывает никакого действия.
№ 71
- равном 0°:
• щказывает максимальное каталитическое действие.
№ 72
При большом несоответствии параметров кристаллических решеток подложки и растущего кристалла межфазная граница является:
• некогерентной.
№ 73
Гладкие грани кристаллов, практически не имеющие ступеней называются:
• сингулярными.
№ 74
- состоящие из больших плоских участков (плато):
• вицинальными.
№ 75
Послойный рост кристаллов наблюдается преимущественно:
• на сингулярных и вицинальных гранях.
№ 76
- нормальный рост кристаллов:
• на несингулярных.
№ 77
Перекристаллизация из аморфного состояния относится к методу получения кристаллов:
• из твердой фазы.
№ 79
- метод Чохральского, к методу:
• из расплавов.
№ 80
Отсутствие тигля допускает:
• вертикальный метода зонной плавки.
№ 81
Выращивание кристаллов из газовой фазы идет с характерными скоростями:
• десятые - сотые доли миллиметра в час.
№ 82
Процесс ориентированного наращивания вещества, отличающегося по химическому составу от вещества подложки, но подобного ему по структуре - это:
• гетероэпитаксия.
№ 84
Элемент формы при формировании профилированных кристаллов по методу А. В. Степанова воспроизводится:
• в жидкой фазе.
№ 86,87
Приближения Пфанна:
• коэффициент диффузии в твердой фазе равен 0.
• Значение эффективного коэффициента распределения, постоянно.
№ 88,90,92,94,96,98
Методом зонной плавки выращивается кристалл.
Коэффициент распределения примеси К | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Расстояние от начала движения зоны, см | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Концентрация примеси Ст, см-3 | 4*1015 | 5*1015 | 7*1015 | 6*1015 | 4*1015 | 5*1015 |
Ширина зоны расплава l, см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Исходная концентрация примеси в образце, см-3 | 2,2*1016 | 4,5*1016 | 1,0*1015 | 5,4*1016 | 3,6*1017 | 1,2*1017 |
№ 89,91,93,95,97,99
Методом нормальной направленной кристаллизации выращивается кристалл длиной 10 см. Коэффициент распределения примеси К = 0,5.
Расстояние от начала кристаллизации, см | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Концентрация примеси Ст, см-3 | 4*1015 | 5*1015 | 7*1015 | 6*1015 | 4*1015 | 5*1015 |
Исходная концентрация примеси в образце, см-3 | 7,2*1015 | 8,4*1015 | 1,1*1016 | 1,0*1016 | 6,7*1016 | 7,1*1015 |
№ 100
Сегрегационные нарушения состава кристалла определяют:
• Фазовые превращения.
№ 101
Пассивные методы выравнивания состава кристаллов предполагают:
• использование части монокристалла соответствующего состава.
№ 102
Активные методы выравнивания состава кристаллов предполагают:
• подпитку расплава соответствующей фазой.
№ 103
Движущей силой процесса равновесной подпитки является:
• изменение соотношения составов расплава и подпитки.
№ 104,105
Вытягивание монокристаллов из расплава в плавающем тигле; и из тигля, разделенного на части неподвижной перегородкой относятся:
• к активным методам выравнивания состава.
№ 106
Для уменьшения неоднородности состава кристалла при его вытягивании из расплава производят вращение:
• кристалла и тигля.
№ 107
Осевая симметрия теплового поля в расплаве обеспечивается:
• вращением тигля.
№ 108
Канальная неоднородность в кристаллах наблюдается вследствие:
• различия коэффициентов распределения от кристаллографической ориентации.
№ 109
При невращающихся кристалле и тигле и коэффициенте распределения примеси К<1 увеличение содержания примеси будет наблюдаться:
• в центре сечения растущего кристалла.
№ 110
При нормальной направленной кристаллизации в начальный момент времени состав образца:
• является усредненным.
№ 111
При зонной плавке состав образца:
• зависит от исходного распределения примеси в заготовке.
№ 112
Халькогенидными называют стекла, образованные из:
• селенидов.
№ 113
Вещества, называемые красителями в производстве стекол подразделяются на:
• молекулярные и коллоидные.
№ 114
Вещества, называемые обесцвечивателями в производстве стекол подразделяются на:
• физические и химические.
№ 115
Процесс закалки стекла предназначен для:
• искусственного создания в стекле равномерно распределенных напряжений.
№ 116
По сравнению с керамикой ситаллы отличаются:
• более однородной микрокристаллической структурой.
№ 117
При получении термоситаллов кристаллизация протекает в результате:
• термической обработки.
№ 118
Кристаллическая фаза керамики определяет:
• Диэлектрическую и магнитную проницаемость.
№ 119
Пластификаторы при производстве керамики применяют для:
• увеличения плотности и сил сцепления в порошке при заполнении пресс-формы.
№ 120
Керамическую отливку с точной внутренней конфигурацией получают при методе:
• намораживание.
№ 121
- с точной наружной конфигурацией:
• сливное литье.
№ 122
Высокая чистота поверхности керамического изделия достигается при использовании метода:
• литья под давлением.
№ 123
Операция термической обработки керамических заготовок предполагает:
• удаления связки и спекания.
на главную | база по специальностям | база по дисциплинам | статьи |
Другие статьи по теме