Mfcha 50-100 cs

Descrição

Quiz sobre Mfcha 50-100 cs , criado por Adriana-Mari Ciobanu em 23-05-2022.
Adriana-Mari Ciobanu
Quiz por Adriana-Mari Ciobanu, atualizado more than 1 year ago
Adriana-Mari Ciobanu
Criado por Adriana-Mari Ciobanu quase 2 anos atrás
60
0

Resumo de Recurso

Questão 1

Questão
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul pentru o serie de întîi se măsoară absorbanţele relative a lor la lungimea de undă dată, calculează factorul de recalculare F după relaţia În această formulă ?,? este:
Responda
  • Concentraţia soluţiei standard
  • Concentraţia soluţiei standard cu numărul i din serie
  • Absorbanţa relativă a soluţiei standard cu numărul i din serie
  • Absorbanţa soluţiei cu numărul i din serie
  • Concentraţia soluţiei standard de comparare cu numărul i din soluţii standard mai iar apoi se serie soluţii standard mai iar apoi se serie

Questão 2

Questão
Ionii de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După aflarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă cT este:
Responda
  • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l
  • Concentraţia molară a titrantului, mol/l
  • Masa molară a Cu, g/mol
  • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l
  • Volumul de echivalenţă al titrantului, l

Questão 3

Questão
Ionii de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După determinarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă vT este:
Responda
  • Concentraţia molară al titrantului, mol/l
  • Volumul de echivalenţă al titrantului, l
  • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l
  • Masa molară a Cu, g/mol
  • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l

Questão 4

Questão
Ionii de de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După determinarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă v0 este:
Responda
  • Volumul de echivalenţă al titrantului, l
  • Concentraţia molară a titrantului, mol/l
  • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l
  • Masa molară a Cu, g/mol
  • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l

Questão 5

Questão
Ionii de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După determinarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă v1 este
Responda
  • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l
  • Masa molară a Cu, g/mol
  • Volumul de echivalenţă al titrantului, l
  • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l
  • Concentraţia molară a titrantului, mol/l

Questão 6

Questão
La dozarea spectrofotometrică a ionilor de cupru ( II ) cu soluţie de complexon III absorbanţa soluţiei s-a măsurat cu un fotoelectrocolorimetru la lungimea de undă efectivă de:
Responda
  • 490 nm
  • 540 nm
  • 590 nm
  • 670 nm
  • 750 nm

Questão 7

Questão
La îndeplinirea ordinii crescînde a concentraţiilor c1< cx < c2 în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat mai poate fi calculată după relaţia: În această formulă Ax este:
Responda
  • Absorbanţa soluţiei cu concentraţia necunoscută a substanţei de analizat
  • Absorbanţa primei soluţii standard a substanţei de analizat
  • Absorbanţa celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat
  • Concentraţia molară a primei soluţii standard a substanţei de analizat
  • Concentraţia molară a celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat

Questão 8

Questão
La îndeplinirea ordinii crescînde a concentraţiilor c1< cx < c2 în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat mai poate fi calculată după relaţia: În această formulă A1 este:
Responda
  • Concentraţia molară a primei soluţii standard a substanţei de analizat
  • Absorbanţa soluţiei cu concentraţia necunoscută a substanţei de analizat
  • Absorbanţa primei soluţii standard a substanţei de analizat
  • Concentraţia molară a celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat
  • Absorbanţa celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat

Questão 9

Questão
La îndeplinirea ordinii crescînde a concentraţiilor c1< cx < c2 în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat mai poate fi calculată după relaţia: În această formulă A2 este:
Responda
  • Concentraţia molară a celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat
  • Absorbanţa soluţiei cu concentraţia necunoscută a substanţei de analizat
  • Concentraţia molară a primei soluţii standard a substanţei de analizat
  • Absorbanţa primei soluţii standard a substanţei de analizat
  • Absorbanţa celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat

Questão 10

Questão
Absorbanţa molară a unei soluţii standard poate fi calculată după relaţia: ε = A/l∙c. În această formulă A este:
Responda
  • Absorbanţa soluţiei
  • Absorbanţa soluţiei standard
  • Partea de masă a substanţei dizolvate
  • Concentraţia de masă a soluţiei
  • Concentaţia molară a soluţiei

Questão 11

Questão
Absorbanţa molară a unei soluţii standard poate fi calculată după relaţia: ε = A/l∙c. În această formulă c este:
Responda
  • Absorbanţa soluţiei
  • Partea de masă a substanţei dizolvate
  • Concentraţia de masă a soluţiei
  • Concentaţia molară a soluţiei
  • Concentaţia molară a soluţiei standard

Questão 12

Questão
Absorbanţa molară a unei soluţii standard poate fi calculată după relaţia: ε = A/l∙c. În această formulă l este:
Responda
  • Concentraţia de masă a soluţiei
  • Grosimea stratului de soluţie în metri
  • . Grosimea stratului de soluţie în cm
  • . Grosimea stratului de soluţie în mm
  • Concentaţia molară a soluţiei

Questão 13

Questão
În metoda spectrofotometrică de determinare după valoarea medie a absorban

Questão 14

Questão
În metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se mai calculează şi după relaţia:

Questão 15

Questão
În metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se mai calculează şi după relaţia:

Questão 16

Questão
. Concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat în metoda de calcul a metodei spectrofotometrice a adaosului standard se mai calculează şi după ecuaţia:

Questão 17

Questão
În metoda de calcul a metodei spectrofotometrice diferenţiale concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se mai calculează şi după relaţia:

Questão 18

Questão
În metoda spectrofotometrică manganul se determină cu ajutorul oximei aldehidei formice. În mediul bazic se formează un compus, care absoarbe maximal radiaţie electromagnetică la lungimea de undă de:
Responda
  • 400 nm
  • 420 nm
  • 440 nm
  • 455 nm
  • 490 nm

Questão 19

Questão
Conţinutul sumar al Fe ( II ) şi Fe ( III ) într-o soluţie de analizat se determină cu ajutorul acidului sulfosalicilic în mediul bazic. Compusul complex, format în soluţie, absoarbe radiaţie electromagnetică la lungimea de undă efectivă de:
Responda
  • 400 nm
  • 440 nm
  • 490 nm
  • 540 nm
  • 590 nm

Questão 20

Questão
În analiza luminescentă molecula substanţei:
Responda
  • Absoarbe energie
  • Emană, apoi absoarbe energie
  • Emană energie
  • Absoarbe, apoi emană energie
  • Absoarbe şi emană în acelaş timp

Questão 21

Questão
Fosforescenţa poate fi observată numai în:
Responda
  • Soluţii diluate
  • Soluţii îngheţate
  • Soluţii concentrate
  • Soluţii nestabile
  • Unele minereuri

Questão 22

Questão
Aspectul curbei a unei titrări spectrofotometrice este ( vezi imaginea ). În această titrare absoarbe radiaţie electromagnetică:
Responda
  • Numai substanţa de analizat
  • Produsul de reacţie
  • Numai titrantul
  • Produsul de reacţie şi titrantul
  • Substanţa de analizat şi titrantul

Questão 23

Questão
La luminescenţă are loc:
Responda
  • Absorbţia energiei de către molecule
  • Emisia energie de către molecule
  • Pierderea energiei sub formă de căldură de către moleculele excitate
  • Absorbţia apoi pierderea energiei de către moleculele excitate sub formă de căldură
  • Emisia unui cuant de lumină la întoarcerea moleculelor din starea excitată în cea normală

Questão 24

Questão
O soluţie s-a titrat spectrofotometric şi curba de titrare are aspectul: ( vezi imaginea ) În acestă titrare absoarbe radiaţie electromagnetică :
Responda
  • Substanţa de analizat
  • Produsul de reacţie
  • Titrantul
  • Produsul de reacţie şi titrantul
  • Substanţa de analizat şi titrantul

Questão 25

Questão
Tranziţia moleculei excitate de pe nivelul electronic de vibraţie a stării singlet excitată pe un subnivel de vibraţie metastabil triplet se numeşte:
Responda
  • Relaxare de vibraţie
  • Fluorescenţă
  • Conversie internă
  • Fosforescenţă
  • Conversiede intercombinare

Questão 26

Questão
Molecula excitată la ciocnire cu moleculele înconjurătoare foarte rapid pierde o parte din surplusul de energie de vibraţie şi trece pe nivelul de vibraţie de bază a stării electronice (singlete) excitate. Acest proces se numeşte
Responda
  • Relaxare vibraţională
  • Fluorescenţă
  • Conversie internă
  • Fosforescenţă
  • Conversie de intercombinare

Questão 27

Questão
Dacă considerăm starea de bază S0, starea excitată S1 şi starea excitată tripletă Т1, apoi tranziţiile S1 → S0 şi Т1 → S0 a moleculei excitate, care au loc fără emisia energiei se numeşte:
Responda
  • Relaxare vibraţională
  • Fluorescenţă
  • Conversie internă
  • Fosforescenţă
  • Conversie de intercombinare

Questão 28

Questão
La tranziţia moleculei de pe nivelul S1 a stării excitate pe un oarecare subnivel de vibraţie a stării electronice de bază S0 are loc emisia unui cuant de lumină şi acest proces se numeşte:
Responda
  • Relaxare de vibraţie
  • Fluorescenţă
  • Conversie internă
  • Fosforescenţă
  • Conversie de intercombinare

Questão 29

Questão
Intensitatea fluorescenţei este direct proporţională cu concentraţia substanţei în soluţii:
Responda
  • Concentrate
  • Foarte diluate
  • Coloidale
  • Izotonice
  • Saturate

Questão 30

Questão
Timpul atenuării fluorescenţei alcătuieşte
Responda
  • 10-12 – 10-10s
  • 10-12 – 10-9 s
  • 10-11 – 10-8 s
  • 10-10 – 10-8 s
  • 10-9–10-7 s

Questão 31

Questão
Curbele de titrare spectrofotometrică se construiesc în coordonatele:
Responda
  • E =f(V )
  • I=f(E)
  • A =f ( V )
  • pH = f ( V )

Questão 32

Questão
Tranziţia moleculei de pe un nivel triplet excitat pe oricare subnivel de vibraţie electronică a stării normale a ei cu emisia unui cuant de energie se numeşte:
Responda
  • Relaxare de vibraţie
  • Fluorescenţă
  • Conversie internă
  • Fosforescenţă
  • Conversie de intercombinare

Questão 33

Questão
Curba de titrare spectrofotometrică are aspectul: ( vezi imaginea ) În această titrare absoarbe radiaţie electromagnetică:
Responda
  • Substanţa de analizat
  • Produsul de reacţie
  • Titrantul
  • Produsul de reacţie şi titrantul
  • Substanţa de analizat şi titrantul

Questão 34

Questão
Curba de titrare spectrofotometrică are aspectul ( vezi imaginea ) În această titrare absoarbe radiaţie electromagnetică :
Responda
  • Substanţa de analizat
  • Produsul de reacţie
  • Titrantul
  • Produsul de reacţie şi titrantul
  • Substanţa de analizat şi titrantul

Questão 35

Questão
Legătura între lungimea de undă, viteza radiaţiei şi frecvenţă corect este redată de ecuaţia:
Responda
  • v = c/λ
  • v = hc/λ
  • λ=hc/v
  • λ=hc2/v
  • v = hc2/λ

Questão 36

Questão
În regiunea ultraviolet şi vizibil ale spectrului electromagnetic spectrul de absorbţie de obicei se prezintă în coordonatele:
Responda
  • Absorbanţa – lungimea de undă
  • Absorbanţa–frecvenţa
  • Transmitanţa–lungimea de undă
  • Transmitanţa – numărul de undă
  • Absorbanţa – numărul de undă

Questão 37

Questão
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul, concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se calculează după formulă:
Responda
  • cх = Ах/(Аst - Ах)cst
  • cх=Ах/(Аst+Ах)cst
  • cх=Ах/Аstcst
  • cх=АхF+c0
  • cх=АхF-c0

Questão 38

Questão
În spectroscopia moleculară de absorbţie cuvele folosite pentru soluţia de analizat şi soluţia de comparare sînt identice. În acest caz mărimea, care poate fi neglijată este:
Responda
  • Io
  • Ia
  • I1
  • Ir
  • Io-I1

Questão 39

Questão
Cuprul (II) poate fi determinat cantitativ prin metoda de titrare spectrofotometrică cu soluţie de trilon B. La titrare în soluţie se formează un compus, care absoarbe maximal radiaţie electromagnetică la lungimea de undă de
Responda
  • 650 nm
  • 680 nm
  • 720 nm
  • 745 nm
  • 750 nm

Questão 40

Questão
Pentru a măsura absorbanţa unei soluţii avem nevoie de:
Responda
  • O singură cuvă
  • Două cuve dreptunghiulare
  • Două cuve cilindrice
  • O cuvă dreptunghiulară şi una cilindrică
  • Două cuve identice

Questão 41

Questão
Dependenţa erorii relative a determinării concentraţiei (Δc/c) în funcţie de transmitanţă are aspectul unei:
Responda
  • Linii drepte
  • Curbe descendente
  • Curbe descendente apoi ascendente, care trece prin minimum la T = 0,368
  • Curbe ascendente apoi descendente, care trece prin maximum la T = 0,368
  • Curbe ascendente

Questão 42

Questão
În metoda spectrofotometrică de calcul a adaosului standard concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se calculează după formula:
Responda
  • cх = Ах∙ca/(Аx+a - Ах)
  • cх = Ах∙ca/(Аx+a + Ах)
  • cх = Ах∙ca/Аst
  • cх=АхF+c0
  • cх=АхF-c0

Questão 43

Questão
În spectroscopia moleculară de absorbţie metoda adaosurilor standard reprezintă o varietate a metodei:
Responda
  • Graficului de etalonare
  • Dedeterminare după valoarea έ
  • De titrare spectrofotometrică
  • Diferenţială
  • De comparare

Questão 44

Questão
La dozarea fotometrică a cuprului cu soluţie de complexon III absorbanţa soluţiei:
Responda
  • Se micşorează
  • Creşte, apoi se micşorează
  • Se micşorează, apoi creşte
  • Creşte, apoi rămâne constantă
  • Se micşorează, apoi rămâne constantă

Questão 45

Questão
Pentru o soluţie absolut netransparentă absorbanţa:
Responda
  • Are o valoare mică
  • Are o valoare mare
  • Nu se schimbă
  • Se micşorează
  • Tinde către infinit

Questão 46

Questão
Cuva cu ajutorul căreia se măsoară absorbanţa soluţiei de analizat se numeşte cuva de:
Responda
  • Analizat
  • Diluţie
  • Comparare
  • Lucru
  • Concentrare

Questão 47

Questão
În spectroscopia moleculară de absorbţie în regiunea vizibilă şi ultraviolet apropiat a spectrului electromagnetic în calitate de sursă de radiaţie se folosesc:
Responda
  • Substanţe radioactive
  • Gazele naturale
  • Razele solare
  • Becuri incandescente
  • Substanţe inflamabile

Questão 48

Questão
Concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor se calculează după formula:
Responda
  • cх = Ах cs/(Аs- Ах)
  • cх=Ах/(Аs+Ах)cs
  • cх = Ах∙cs/Аs
  • cх=АхF+c0
  • cх=АхF-c0

Questão 49

Questão
Pentru o soluţia absolut transparentă absorbanţa ei:
Responda
  • Se micșorează
  • Are o valoare mică
  • Se micșorează, apoi crește
  • Crește, apoi se micșorează
  • Este egală cu zero

Questão 50

Questão
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul absorbanţa relativă a soluţiei de analizat, care este colorată, se măsoară faţă de:
Responda
  • Solventul curat
  • Soluţia de comparare
  • O soluţie standard din serie cu o intensitate a culorii apropiată de cea de analizat
  • Prima soluţie standardă din serie
  • Fiecare soluţie colorată din serie

Semelhante

Paulo Freire Pedagogia da Autonomia
lb.roberto
Psicologia da Educação
rsgomes88
Phrasal Verbs - Inglês #5
Eduardo .
TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO
Jualvesm
Informática Básica
Neylor Farias Ma
Direito das Obrigações
João Lunge
Mercantilismo
Professor Junior
Sistema Circulátorio
Daniela Barreto3004
Pronomes ( Revisão)
Rodrigo de Freit9506
Números e Operações (Fundamental)
Andre Gonçalves
Tutorial de Mapas Mentais em GoConqr
Lilian Arruda