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《胶体与界面化学》复习资料答案

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《胶体与表面化学》复习思考题

注意:此为百度文库里的,里面有些题目没答案的

一、凝胶

1.什么是凝胶?有何特征(两个不同)?

外界条件(如温度、外力、电解质或化学反应)的变化使体系由溶液或溶胶转变为一种特殊的半固体状态,即凝胶。(又称冻胶)其一,凝胶与溶胶(或溶液)有很大的不同。溶胶或溶液中的胶体质点或大分子是独立的运动单位,可以自由行动,因而溶胶具有良好的流动性。凝胶则不然,分散相质点互相连接,在整个体系内形成结构,液体包在其中,随着凝胶的形成,体系不仅失去流动性,而且显示出固体的力学性质,如具有一定的弹性、强度、屈服值等。

其二,凝胶和真正的固体又不完全一样,它由固液两相组成,属于胶体分散体系,共结构强度往往有限,易于遭受变化。改变条件,如改变温度、介质成分或外加作用力等,往往能使结构破坏,发生不可逆变形,结果产生流动。由此可见,凝胶是分散体系的一种特殊形式,共性质介于固体和液体之间。

2.举例说明什么是弹性和非弹性凝胶?

由柔性的线性大分子物质,如洋菜吸附水蒸气先为单分子层吸附,然后转变为多分子层吸附,硫化橡胶在苯蒸气中的吸附则是从一开始即为多分子层吸附。这类凝胶的干胶在水中加热溶解后,在冷却过程中便胶凝成凝胶。如明胶、纤维素等,在水或水蒸气中都发生吸附。不同的吸附体系,其吸附等温线的形状不同,弹性凝胶的吸附与解析通常会形成较窄的滞后圈。

由刚性质点(如SiO2、TiO2,V2O5、Fe2O3等)溶胶所形成的凝胶属于非弹性凝胶,亦称刚性凝胶。大多数的无机凝胶,因质点本身和骨架具有刚性,活动性很小,故凝胶吸收或释出液体时自身体积变化很小,属于非膨胀型。通常此类凝胶具有多孔性结构,液体只要能润湿,均能被其吸收,即吸收作用无选择。这类凝胶脱水干燥后再置水中加热一般不形成原来的凝胶,更不能形成产生此凝胶的溶胶,因此这类凝胶也称为不可逆凝胶。

3.试述凝胶形成的基本推荐?

①降低溶解度,使被分散的物质从溶液中以“胶体分散状态”析出。②析出的质点即不沉降,也不能自由行动,

而是构成骨架,在整个溶液中形成连续的网状结构。

4.凝胶形成的方法有哪几种?

改变温度转换溶剂加电解质进行化学反应

5.凝胶的结构分为哪4种类型?

A 球形质点相互联结,由质点联成的链排成三维的网架Ti02、Si02等凝胶。

B 棒状或片状质点搭成网架,如V205凝胶、白土凝胶等。

C 线型大分子构成的凝胶,在骨架中一部分分子链有序排列,构成微晶区,如明胶凝胶、棉花纤维等。

D 线型大分子因化学交联而形成凝胶,如硫化橡胶以及含有微量:二乙烯苯的聚苯乙烯都属于此种情形。

6.溶胶≒凝胶转变时有哪些现象?

转变温度(大分子溶液转变为凝胶时,无严格恒定的转变温度,它往往与冷却快慢有关,并且凝点(胶凝温度)常比熔点(液化温度)低.两者相差可达(10-20)度或更大些。)

热效应(大分子溶液形成凝胶时常常放热,这可视为结晶作用的潜热)

光学效应(溶胶转变为凝胶时,Tyndall效应(光散射)增强,这是由于质点增大、水化程度减弱的缘故)

流动性质(溶胶转变为凝胶后流动性质变化很大,溶胶失去流动性.凝胶获得了弹性、屈服值等)

电导(溶胶胶凝后,体系的电导无明显变化)

凝胶表面的亲水性(溶胶中的质点表面若具有亲水性基团,则胶凝后其表面仍具有亲水性)

7.要制备很浓的明胶溶液而又不使胶凝,应加入什么物质比较好?为什么?(P147)

导电和扩散等,还可以是凝胶中的物质和外加溶液间的化学反应,也可以是两种溶液在凝胶中进行化学反应。

8.什么是凝胶的触变作用?简单叙述其机理?

由于在外力作用下体系的粘度减小,流动性变大.因此这个现象习惯上也称为切稀。

机理:颗粒之间搭成架子,流动时架子被拆散。之所以存在触变性是因为被拆散的颗粒再搭成架子时需要时间

9.什么是负触变作用?绝大部分为什么体系?

与触变作用相反的现象是负触变作用。此体系的基本持点是在外力(切力或切速)作用下体系的粘度升高,但静置一段时间后粘度又恢复原状,出现顺时针方向的滞后团。显然,负触变现象正好与触变性相反.是一种具有时间因素的切稠现象。

具有负触变性的体系绝大部分为高分子溶液,例如SiO2、钠蒙脱土等悬浮液中加入高分子溶液(如聚丙烯酰胺水解溶液),在一定的条件下出现负触变作用。

10.什么是离浆作用?为什么?

离浆就是水凝胶在基本上不改变外形的情况下,分离出其中所包含的一部分液体.此液体是大分子稀溶液或稀的溶胶。又称“脱水收缩”“出汗”。

作用的原因:是由于溶胶在形成具有网状结构的凝胶后,粒子之间的距离还不是最小的,粒子之间仍继续互相作用,使粒子进步靠近和更完全地定向,从而使凝胶的骨架收缩.于是一部分液体被从粒子间挤压出来,产生“出汗”离浆现象。

11.什么是凝胶的有限膨胀和无限膨胀?其膨胀速度符合什么动力学特征?

凝胶的膨胀(溶胀)作用,是指凝胶在液体或蒸气中吸收这些液体或蒸气时.使自身质量、体积增加的作用。膨胀作用是弹性凝胶所特有的性质。

无限膨胀,即开始时凝胶吸收液体而体积增大,但最终完全溶解成溶液,又名溶胀作用。

有限膨胀,凝胶吸收—定量的液体后并不转变成溶胶,如明胶在冷水中、硫化橡胶在苯中。

凝胶的膨胀速度符合一级反应的动力学方程式

式中,S为膨胀度,即凝胶在膨胀时间为t时吸收的液体量;Smax为吸收液体的最大量(平衡态下);K为膨胀速度常数。

12.试述凝胶膨胀的两个阶段。

第一阶段——形成溶剂化层。即溶剂分子很快地钻入凝胶中,与凝胶大分子相互作用形成溶剂化层。这个阶段时间很短,速度快,表现出的特征有:1)液体的蒸气压很低(2)体积收缩凝胶膨胀时,凝胶的体积增大,但就整个体系说,其增量比吸收的液体体积为小。(3)伴有放热效应凝胶膨胀时放出的热叫膨胀热(4)溶剂熵值降低由于溶剂化层中液体分子排列有序,故体系的熵值降低。

第二阶段——液体的渗透和吸收。在这个阶段中.液体的吸收量是干胶质量的几倍、几十倍,同时也没有明显的热效应和体积收缩现象。凝胶的体积也大大增加,凝胶干燥时,这部分的液体也容易释出

13.物质在凝胶中扩散速率减慢的原因是什么?

扩散物质的分子越大,在凝胶中的扩散速率越慢

14.试述凝胶色谱(GPC)技术的基本原理?

答:实验表明,扩散物质的分子越大,在凝胶中的扩散速率越慢,例如尺寸大于20 nm的溶胶颗粒在凝胶中几乎不能扩散。当分子大小不同的混合物溶液通过用凝胶颗粒填充的色谱柱时,尺寸越小的分子进入网络的机会越多,在其间停留的时间也越长。反之,尺寸较大的分子进入网络的机会较小,甚至不能进入网络之中,只能停留在凝胶颗粒之间的缝隙中。当以溶剂淋洗色谱柱时,被吸附在色谱柱上的物质将按分子的尺寸,从大到小的顺序依次被淋洗下来,从而达到分离的目的。这正是凝胶色谱(GPC)技术的基本原理。

15.试用Ostwald的过程和理论解释Liesegang环现象。P162

当高浓度的AgN03溶液由中心向四周扩散时,遇到K2Cr207发生化学反应并生成橙红色的Ag2Cr207沉淀环。

第一环沉淀形成后,环外地带的K2Cr2O7浓度变得很低,成为空白区。在此区域内难以满足形成Ag2Cr207沉淀的过饱和条件,所以无沉淀生成。AgN03溶液越过空白区后,重又与K2Cr2O7反应并形成第二个沉淀环,依此类推,但各环的间距逐渐变大,沉淀环也逐渐变宽和变得模糊。

16.形成Liesegang环的必要条件是什么?

答:物质在扩散过程中无对流和扰动是形成Liesegang环的必要条件。

17.目前高吸水性材料其吸水量约可达自身质量的多少倍?

答:吸水量可达到自身质量的500—1000倍,最高的达5300倍。

18.试述高吸水性凝胶的结构、组成和吸水性能的关系。

答:高吸水性材料不仅应含有相当多的亲水基因,而且本身还要不溶于水。超强吸水剂为弹性凝胶,吸水后形成水凝胶:凝胶的种类不同,结构不同,其吸水能也大有不同离子性聚合物的亲水性比非离子性聚合物强。吸水能力强,在离子性聚合物中,离子化程度越高,吸水能力越强。超强吸水剂有很强的吸水能力,但从使用角度考虑,它应不溶解于水。聚丙烯酸类吸水剂有很强的吸水能力,但易水溶,为解决此问题,合成时应加入适量交联剂甲醛(或环氧氯丙烷等)。在制备超强吸水剂时,同种类型凝胶的一般规律是:交联度增加,吸水能力降低;但交联度太低,又可使凝胶吸水时成为无限膨胀。

19.什么是高吸油性树脂?其吸油能力主要起源于什么作用力?

答:吸油材料是一种用于处理废油的功能性材料。它主要用于原油泄漏、工厂机器渗漏油和食品废油的处理等。

20.高吸油树脂的吸油机理是什么?

答:机理吸油树脂通常都是由亲油单体构成的,具有适当交联度的三维网状结构的聚合物,因而树脂内部均有一定的微孔。当树脂与油品接触时,开始油分子向微孔中扩散,当进入一定量的油分子后,高分子链段发生溶剂化(van der Waals力),当油分子进入足够多时,则高分子链段伸展并发生溶胀。溶胀过程中交联点之间分子链的伸展又会降低其构象熵值,ΔG=ΔH-TΔS, ΔG增加,这必然引起分子网的弹性收缩力,力图使分子网收缩,最后这两种相反的倾向达到平衡,并表现出一定的吸油率。

21.水凝胶中的水、按作用力的强弱可分为哪4种状态?

①靠氢键与吸水剂相互作用的水②亲水基团周围的极化水层③网络微孔中的水④颗粒间隙和大孔中的水

22.什么是气凝胶?有哪些主要特点和用途?P188

气凝胶是指,由胶体粒子或高聚物分子相互聚结构成纳米多孔网络结构,并在孔隙中充满气态介质的高分散固体材料。气凝胶的某些特性

(1)热学性能气凝胶质轻多孔,孔中充满气体,其导热率很低,即使在真空条件下,其导热率也仅是非多孔玻璃的1/500左右。因此,气凝胶可用作冰箱的隔热材料,以代替用氟里昂发制的聚氨酯泡沫。又如在Si02气凝胶材料中掺人遮光剂(如炭黑等),则导热率更低,是目前隔热性能最好的固态材料。

(2)电学性能实验测得ρ为8kg·m-3的某Si02气凝胶的ε为1.008,它是目前介电常数最低的块状固体。而其他Si02气凝胶的介电常数也很低(1< ε< 2),且连续可调,因此可望用于高速运算的大规模集成电路的衬底材料。

(3)声学性能Si02气凝胶纵向声传播速率极低,因此是一种理想的声阻抗耦合材料。

(4)吸附和催化性能等气凝胶不仅是好的吸附剂、催化剂载体,还是很好的催化剂

二、表面活性剂的洗涤作用

1.如何评价洗涤剂性能的优劣

答:衣料洗涤剂去污力测定标准(GB/T 13174—91),餐具洗涤剂国家标淮(GB 9985—88) ?通用水基清洗剂国家专业标准(ZB 43002—86) ?金属材料用水基洗涤剂 (HB 5226—82,航天部标准)

2.简述液体污垢去除的过程

答:液体油污的去除是通过油污的卷缩机理而实现的。在洗涤之前油污一般以铺展状态存在于物品表面。此时,在固(S)、液(L)、气(G)三相界面上油污的接触角近于00。将物品置于洗涤液后,油污由处于固、油、气三相界面上变为处于固、油、水三相的界面上,其界面张力由原来的γSG、γOG和γ SO,变为γ SW/(固—水) γ SO(固—油)和γ OW (油—水)于是在洗涤剂的作用下,三个张力发生变化,开始对铺展的油污进行“卷缩”。卷缩同时发生在固、油、水三相界面上,粘附有油污的固体浸入水中时,固、油、水三相平衡时的状态,当加入水溶性洗涤剂后, 由于洗涤剂在固—水界面以疏水基吸附于固体表面,亲水基伸入水中的吸附状态在固—水界面作定向排列使γ SW下降,在油—水界面上以疏水基伸进油相,亲水基伸入水相的吸附状态在油—水界面作定向排列降低了γ OW,在固——油界面上由于水溶性洗涤剂不溶于油而不能吸附于固—油界面,因此

γ SO不会发生改变. 由于三相界面上的张力发生变化,为了使杨氏方程达成新的平衡,γ OWcosθ必须增大,因此θ w必须减少,油污就会逐渐地被卷缩

3.油污完全去除的条件是什么?

答:油污去除的程度均决定于接触角的大小。当洗涤液在固体表面的接触角θ w =o 即油在固体表面的接触角θ O =180时,油污可以自发地脱离固体表面,若 90< θ o <180时,油污不能自发地脱离表面,但可在流动的水中因水的冲刷力而使其变形伸长再加之油水密度差而产生的浮力使油污完全去除。若洗涤物品亲油性较强当00~900即使在较强的流水冲刷力下,再加上浮力也不能使油污完全除去,但可通过加溶方式除去。

4.简述固体污垢去除机理。

答:固体污垢主要是通过分子间的范德华力和静电力粘附于固体表面。使用洗涤剂渗入固体污垢和固体表面的固—固界面中的微缝隙中.若洗涤液在固体表面和固体污垢表面上的接触角均等零时,洗涤液就能在其固—固界面上铺展形成一层水膜,使固体污垢脱离固体表面进入洗涤液中,实际上此时固—固界面的铺展系数SL/P/s>O。

5.影响洗涤作用的因素有哪些?哪些是主要因素?哪些是次要因素?为什么?

答:1.被洗织物和污垢的性质,以及污垢与织物之间的结合状态 2.洗涤液的组成

3.洗涤过程的物理和机械条件

4.污垢、被洗物和洗涤液之间的相对数量等

5.洗涤温度

6.污垢质点大小

6.助洗剂有哪些主要类型?在洗涤过程中起何作用?

答:在合成洗涤剂中表面活性剂约占l0%~30%,助洗剂约占30%~80%。助洗剂中,主要是无机盐,如磷酸钠类、碳酸钠、硫酸钠及硅酸钠等及少量有机助洗剂,通常洗涤助剂应具有以下的功能:与高价阳离子能起螯合作用,软化洗涤硬水;对固体污垢有抗絮凝作用或分散作用;起碱性缓冲作用;防止污垢再沉积。此外还有增稠、抑菌、漂白、增白等作用。

7.解释肥皂等洗涤剂在使用中出现皂垢和浴缸圈的原理。如何改善?

答:皂在使用中抗硬水作用差,水中的钙、镁离子将与肥皂作用生成沉淀,形成皂垢。可通过加入钙皂分散剂来防止皂垢的出现。

8.简述洗涤过程。

答:固体表面·污垢+洗涤剂+介质=固体表面·洗涤剂·介质+污垢?洗涤剂·介质

9.污垢分为哪几类?

答:1、液体污垢;皮脂、动植物油、矿物油(原油、燃料油、润滑油、煤焦油等)。

2、固体污垢尘埃、粘土、砂、铁锈、灰、碳黑

除此以外一些污垢被称为特殊污垢如:砂糖、淀粉、食盐、食物碎屑及人体分泌物(汗、尿、血液、蛋白质、无机盐)等在常温下它们能被渗透而溶于纤维中,其中有的能通过化学吸附,牢固地吸附在纤维上,难以脱落。

10.试分析污垢的粘附力。

答:1机械力结合固体尘土的粘附。机械力是一种比较弱的结合力

2静电力结合静电结合力比机械结合力强,所以带正电荷的碳黑、氧比铁之类的污垢附着在带负电荷的纤维上时,很难将此类污垢去除。

3.分子间力粘附被洗涤物品和污垢以分子间范德华力(包括氢键)结合

4.化学结合力污垢通过化学吸附产生的化学结合力与固体表面的粘附

11.分析阳离子SAA不作为洗涤剂的原因。

答:阳离子表面活性剂不能作为洗涤剂的原因,是因为固体在水中由于易吸附负离子,所以一般表面上是带负电荷的。此外阳离子表面活性剂的第二层吸附是通过范德华相吸力而吸附的物理吸附。若溶液中阳离子表面活性剂浓度降低,很容易脱附,质点表面重又变成疏水的和不带电的,容易发生再度沉积,降低了洗涤效果。

12.简述主要主洗剂的类型

答:表面活性剂是洗涤剂的主要活性物成分,没有表面活性剂就没有合成洗涤剂的存在.表面活性剂的主要类型有:阳离子型、阴离子型、非离子型、两性表面活性剂.

13.用作抗再沉积剂的羧甲基纤维素钠有什么要求?

答:用于洗涤剂中的羧甲基纤维素钠盐的粘度和抗再沉积性与纤维素的聚合度和取代度有关,通常要求纤维分子的聚合度为200—500,取代度为0.6-0.7为宜。聚合度太高溶解速度太慢,取代度太低水溶性差会影响在固体和污垢表面的吸附量,取代度太高,羧甲基纤维素钠的水溶性太好也会影响羧甲基纤维素负离子的吸附量。

14.重垢、轻垢洗衣粉配方各组分的作用及有关要求。

我国重垢洗衣粉典型配方:配方1(高泡)

组分质量分数/%

直链烷基苯磺酸钠16

烷基酚聚氧乙烯(10)醚 5

三聚磷酸钠30

碳酸钠 5

硅酸钠7

羧甲基纤维素钠l

硫酸钠24 ,

荧光增白剂0.1

对甲苯磺酸钠 2

直链烷基苯磺酸钠、烷基酚聚氧乙烯(10)醚,表面活性剂,作为主洗剂,主要起降低表(界)面张力、润湿乳化和分散作用;三聚磷酸钠,主要用于对Ca2+、Mg2+的螯合以及起抗再沉积作用;碳酸钠、硅酸钠,主要是PH调节剂,起缓冲作用;羧甲基纤维素钠,抗再沉积剂;硫酸钠,作填充剂,主要起提供电解质加速主表面活性剂在固—液界面的吸附速度和提高其在界面的吸附量;荧光增白剂,漂白作用;对甲苯磺酸钠,作抗结块剂。

轻垢洗衣粉典型配方:配方1(美国)

组分质量分数/%

(1) (2)

烷基苯磺酸钠10 25

三聚磷酸钠15 25

硅酸钠(模数3) 3 5

羧甲基纤维素钠0 1

月桂酸单乙醇酰胺0.2 0.2

硫酸钠71.8 43.8

直链烷基苯磺酸钠,表面活性剂,作为主洗剂,主要起降低表(界)面张力、润湿乳化和分散作用;三聚磷酸钠,主要用于对Ca2+、Mg2+的螯合以及起抗再沉积作用;硅酸钠,主要是PH调节剂,起缓冲作用;羧甲基纤维素钠,抗再沉积剂;硫酸钠,作填充剂,主要起提供电解质加速主表面活性剂在固—液界面的吸附速度和提高其在界面的吸附量;月桂酸单乙醇酰胺,作钙皂分散剂。

配方2 (英国)

组分质量分数/%

十二烷基苯磺酸钠12.5

脂肪醇聚氧乙烯[7]醚 3.5

肥皂 2

三聚磷酸钠25

碳酸钠 5

羧甲基纤维素钠0.35

羟乙基纤维素乙酯0.35

顺丁烯二酸酐—甲基丙烯酸共聚物钠盐 1.5

荧光增白剂0.01

硫酸钠39

消泡剂 1.5

蛋白酶0.65

十二烷基苯磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚,表面活性剂,作为主洗剂,主要起降低表(界)面张力、润湿乳化和分散作用;三聚磷酸钠,主要用于对Ca2+、Mg2+的螯合以及起抗再沉积作用;碳酸钠,主要是PH调节剂,起缓冲作用;羧甲基纤维素钠、羟乙基纤维素乙酯、顺丁烯二酸酐—甲基丙烯酸共聚物钠盐,抗再沉积剂;荧光增白剂,漂白作用;硫酸钠,作填充剂,主要起提供电解质加速主表面活性剂在固—液界面的吸附速度和提高其在界面的吸附量;消泡剂,起消泡作用;蛋白酶,生物催化剂,将污垢分解成甘油和脂肪酸。

15.试述洗涤剂的发展趋势。

答:(1)浓缩化 (2)温和化、安全化(3)专业化 (4)功能化(5)生态化: ①无磷化②表面活性剂生物降解③以氧代氯

16.简述光学白度法测定去污力的过程。

答:将人工制备的污布放在盛有洗涤剂硬水的玻璃瓶中,瓶内还放有橡皮弹子,在机械转动下,人工污布受到擦洗。在规定温度下洗涤一定时间后,用白度计在一定波长下测定污染棉布试片洗涤前后的光谱反射率,并与空白对照。

17.SAA临界排列参数与自组排列有何关系?

答:表面活性剂分子可以通过定向排列形成多种分子聚集结构。它在表(界)面上可以形成单分子膜,包括气态膜、液态膜、固态膜等;在溶液中可以形成不同形态的胶团、囊泡、液晶、双分子层、多层,以及多种类型的微乳状液等,这就是表面活性剂的自组现象。

两亲分子的临界排列参数为CPP,CPP = V0 /lc AoV。和 lc,分别代表疏水基的体积和伸展长度;Ao

代表亲水基的截面积。

CPP≤1/3形成球形胶团; 1/3

CPP≥1形成反胶团等在水环境中CPP值越大越趋向形成平的定向单分子层。如果CPP值过大则失去水溶性。

18.简述SAA调控自组对除油能力的经验规律。

答:a.加盐能显著提高离子型表面活性剂的洗涤效力,

b.非离子表面活性剂的去油力与其EO链的长度有关:存在一个最适宜的EO数,太大或太小时洗涤效果都不好,

c.非离子表面活性剂洗涤效果随温度改变,存在最适宜的温度,这个适宜温度一般在该表面活性剂体系的相转变温度PIT附近。

d.在非离子表面活性剂溶液中加入少量烷烃可改变体系的去油力。

e.在非离子表面活性剂溶液中加入醇可以提高洗涤效力、醇的碳原子数较大的效果较好。

19.简述干洗的原理

答:干洗是在有机溶剂中进行洗涤的方法,是利用溶剂的溶解力和表面活性剂的加溶能力去除织物表面的污垢。其优点是可防止水洗所造成的羊毛织物和真丝织物的不可逆收缩以及衣物变形、手感变差的问题。

20. 脂肪酶在洗涤剂中的主要作用是什么?

答:酶是存在于生物体中的一种生物催化剂。例如脂肪酶,人的皮脂污垢如衣领污垢中因含有甘油三脂肪酸酯而很难去除,在食品污垢中也含有甘油三脂肪酸酯类的憎水物质,脂肪酶能将这些污垢分解成甘油和脂肪酸。分解后的甘油易溶于水,而脂肪酸易被洗涤液通过油污的“卷缩”过程而被除去。

21. 在洗涤剂中作为柔和剂和柔软剂的SAA主要是什么物质?

答:用作柔和剂的表面活性剂主要是两性表面活性剂。柔软剂是改善被洗涤织物的手感,使之柔软,手感舒适的助剂,用作柔软剂的主要是阳离子型表面活性剂。柔软剂在洗涤漂洗后再加入。

22. 试分析钙皂的形成和钙皂分散剂的作用?

答:皂在使用中抗硬水作用差,水中的钙、镁离子将与肥皂作用生成沉淀,这些沉淀作为污垢往往容易再沉积于纤维上,影响了皂的应用性能。性能优良的钙皂分散剂,多是具有庞大极性基团结构的表面活性剂。在皂中能阻止洗涤时形成钙皂。

23. 请分析美国轻垢洗涤剂的配方。

轻垢洗衣粉典型配方:配方1(美国)

组分质量分数/%

(1) (2)

烷基苯磺酸钠10 25

三聚磷酸钠15 25

硅酸钠(模数3) 3 5

羧甲基纤维素钠0 1

月桂酸单乙醇酰胺0.2 0.2

硫酸钠71.8 43.8

直链烷基苯磺酸钠,表面活性剂,作为主洗剂,主要起降低表(界)面张力、润湿乳化和分散作用;三聚磷酸钠,主要用于对Ca2+、Mg2+的螯合以及起抗再沉积作用;硅酸钠,主要是PH调节剂,起缓冲作用;羧甲基纤维素钠,抗

再沉积剂;硫酸钠,作填充剂,主要起提供电解质加速主表面活性剂在固—液界面的吸附速度和提高其在界面的吸附量;月桂酸单乙醇酰胺,作钙皂分散剂。

24.洗涤剂去污力如何测定?

(1)织物用洗涤剂去污力测定:将人工制备的污布放在盛有洗涤剂硬水的玻璃瓶中,瓶内还放有橡皮弹子,在机械转动下,人工污布受到擦洗。在规定温度下洗涤一定时间后,用白度计在一定波长下测定污染棉布试片洗涤前后的光谱反射率,并与空白对照。

(2)餐具洗涤剂去污力的测定:将人工污垢涂于盘子上,而后洗涤,因为洗下的污垢能消除洗涤剂的泡沫,所以按泡沫消失至一半作为洗涤的终点。

三、表面活性剂的润湿作用

1.现代胶体化学研究的对象和内容;﹙P﹚

答:传统的胶体化学研究的对象是溶胶和高分子真溶液。近年Shaw还把在表面活性剂中讨论的以肥皂为代表的皂类视为第三类胶体体系。现称为缔合胶体。主要研究界面现象、分散体系和有序组合体。

2.试述真溶液、胶体溶液、乳状液、微乳状液的粒度范围;P﹙课本第22页表格﹚

真溶液的粒度大小为<1nm、胶体溶液的粒度大小为1-100nm、乳状液的粒度大小为0.1-10um、微乳状液的粒度大小为10-200nm

3.高分子溶液为什么也纳入胶体体系一起讨论和学习?

有一大类物质(如纤维素、蛋白质、橡胶以及许多合成高聚物)在适当的溶剂中溶解虽可形成真溶液,但它们的分子量很大(常在一万或几十万以上,故称为高分子物质),因此表现在许多性质(如溶液的依数性、粘度、电导等)上与低分子真溶液有所不同,而在某些方面(例如分子大小)却有类似于胶体的性质,所以在历史上高分子溶液一直被纳入胶体化学进行讨论。

4.表面活性剂的化学结构及特点是什么?P389

答:表面活性剂的化学结构:由性质不同的两部分组成,一部分是疏水亲油的碳氢链组成的非极性基团,另一部分为亲水疏油的极性基,这两部分分别处于表面活性剂的两端,为不对称的分子结构。

特点:是一种既亲油又亲水的两亲分子,不仅能防止油水相排斥,而且具有把两相结合起来的功能。

8.表面活性剂有哪些类型举例说明。P391

阴离子型表面活性剂:如磺酸盐和硫酸酯盐;阳离子型表面活性剂:如季铵盐高、级脂肪胺;两性离子型表面活性剂

:氨基酸型、甜菜碱型;非离子型表面活性剂:多元醇型、聚氧乙烯型

3.表面活性剂的水溶液的特点是什么?

答:(1)浓度↑,表面张力↑。如:NaCl,Na

2SO

4

,KOH,NaOH,KNO

3

等无机酸、碱、盐溶液。

(2)浓度↑,表面张力↓。如:有机酸、醇、醛、酮、醚、酯等极性物质溶液。

(3)随浓度增大,开始表面张力急剧下降,但到一定程度便不再下降。如:肥皂、长链烷基苯磺酸钠等溶液。这些物质称为表面活性剂。

4.何谓表面活性?

答:表面活性是一种动力学现象,表面或界面的最终状态表示了两种趋势之间的动态平衡,即朝向表面吸附的趋势和由于分子热运动而朝向完全混合的趋势之间的平衡。

5 写出APG的结构式,并说明其特性以及在洗涤剂中的作用。

答:

APG有较高的界面活性不存在浊点具有高温稳定性。具有优良的洗涤性,很强的泡沫力,润湿乳化性及分散稳定性。APG的突出优点是它的无毒性、对皮肤的低刺激性、生物降解性等优于现有的任何一类表面活性剂。并且由于它的易漂洗无斑痕的特性,还特别适宜于做餐具洗涤剂、瓶洗剂等。

6.AOS、LAS、Span、Tween、AES等代号各表示什么物质?

答:α—烯烃硫酸盐(AOS)、烷基苯磺酸钠(LAS) 、山梨糖醇酐脂肪酸酯(Span)

聚氧乙烯山梨糖醇酐脂肪酸酯(吐温 Tween);烷基醇聚氧乙烯硫酸钠(AES)

7、解释“Krafft”点和“浊点”的含义和规律。

答:离子型表面活性剂在水中的溶解度在低温时只随温度的升高缓慢地增加,但温度升至某一值后,此点即所谓的Krafft点。在水溶液中的溶解度随温度上升而降低在升至一定温度值时出现浑浊,经放置或离心可得到两个液相,这个温度被称之为该表面活性剂的浊点。

8、什么是SAA的HLB值,有什么作用?

答:亲水亲油平衡值(HLB)是表示表面活性剂的亲水性、亲油性好坏的指标. HLB值越大,该表面活性剂的亲水性越强;HLB值越小,该表面活性剂的亲油性越强

9.请画出润湿剂的分子结构示意图,并解释这种结构有何特点?

答:分子结构特点:良好的润湿剂其疏水链应具有侧链的分子结构,且亲水基应位于中部,或者是碳氢链为较短的直链,亲水基位于末端。

10.用防水剂处理过的纤维为什么能防水?

答:织物防水原理:将纤维织物用防水剂进行处理,可使处理后的纤维不表面变为疏水性,防水织物由于表面的疏水性使织物与水之间的接触角θ>90°,在纤维与纤维间形成的“毛细管”中的液面成凸液面,凸液面的表面张力的合力产生的附加压力△P的方向指向液体内部因此有阻止水通过毛细管渗透下来的作用。

11.简述矿物泡沫浮选的原理。

答:矿物浮选法是借气泡浮力来浮游矿石实现矿石和脉石的分离方法。捕集剂以亲水基吸附于矿粉晶体表面晶格缺陷处或带有相反电荷处作定向排列,疏水基进入水相。接触角变大矿粉便有力图从水中逃逸出去的趋势。由起泡剂吸附在气—液界面上形成的单分子膜和捕集剂吸附在固—液界面上的单分子膜可以互相穿透形成的固—液—气三相的稳定接触并将矿粉粘附在气泡上。这样在浮选过程中气泡就可以依靠浮力把矿粉带到水面上,达到选矿的目的。

12.简述有机缓蚀剂的缓蚀作用。

答:无论有机缓蚀剂通过何种方式吸附于金属表面,它们均以其疏水的碳氢链伸入水相,在金属表面形成以碳氢链所覆盖的疏水膜,把金属表面由原来的高能表面变为疏水的低能表面,增大了腐蚀介质水在其上的接触角,不易在金属表面铺展,阻止了水的渗入达到对金属的缓蚀目的。

13.阳离子表面活性剂水溶液为什么能作选择性堵水剂?

答:在岩石孔隙壁与水接触时往往由于吸附水中的负离子或因自身的解离而使其岩石孔隙壁带负电荷,因此带正电荷的阳离子表面活性剂就很容易以带正电荷的离子头通过静电引力吸附于岩石孔隙壁带负电荷的部位。

14.请举出几个润湿剂的应用实例。

答:工业上的泡沫浮选矿石、纤维的防油、金属的防锈与缓蚀、农药中的应用、原油开采和运输中的应用等。

15.举例说明纤维的永久性防水处理。

答:1).防水剂是在水溶液中应用的,织物加热至120~150℃,再经漂洗和干燥可推测,这一处理会使季铵盐分解为酰胺,它能在纤维上形成一种醚键粘附于纤维表面上,具有不透水而能透气的特性。

2).有机硅聚合物具有硅氧链且有烷基侧链,能提供一种硅氧化合物型表面;能为织物牢牢地束缚住,它能在纤维的缝隙发生交联反应,形成网状结构的表面层,使纤维表面变成疏水性,且保持一定的透气性。

16.说明有机缓蚀剂在金属表面的吸附状态和非极性剂的屏蔽效应。

答:有机缓蚀剂通常是由电负性较大的O、N、S和P等原子为中心的极性基和C 原于组成的非极性基(如烷基)所构成。一般,极性基团吸附于金属表面,改变了双电层的结构,提高金属离子化过程的活化能;而非极性基团远离金属表面作定向排布,形成一层疏水的薄膜,成为腐蚀反应有关物质扩散的屏障,这样就使腐蚀反应受到抑制,特别是在腐蚀性强的酸性介质中的缓蚀作用。

17.十八胺既防水又防油的道理。

答:由于十八胺的单分子膜其临界表面张力γ

很低,使得水和油不能在其单分子膜上铺展

c

18.苯并三氮唑是什么缓蚀剂,为什么?

答:苯并三氮唑及其衍生物苯并三氮唑是铜、银合金的有效缓蚀剂。苯并三氮唑可添加在水溶液中可防止铜变色腐蚀。苯并三氮唑可以与铜形成一种链状的半永久性聚合络合物膜,具有较好的附着性。

19.说明润湿剂在原油输送中的润湿降阻作用。

答:加入含有润湿剂的水溶液,即能在油管、抽油杆和输油管道的内表面形成—层亲水表面,从而使器壁对稠油的流动阻力降低,以利于稠油的开采和辅送。

20.说明阳离子SAA作为原油堵水剂的机理。

答:采收原油,遇到油水同层时,应使用选择性封堵剂堵水;阳离子表面活性剂吸附在被水冲刷出来的砂岩表面,使出水层位由亲水转变为亲油,增加了水的流动阻力,起到堵水作用。

21.说明油溶型缓蚀剂的缓蚀机理。

答:1).缓蚀剂的两亲分子在金属油界面上以极性基吸附于金属表面而非极性的亲油基伸向油中,形成定向吸附的单分子膜,替代了原来的金属高能表面。

2).缓蚀剂的浓度超过临界胶团浓度后,缓蚀剂还会自动聚集生成反胶团,能将油中的腐蚀介质水加溶在胶团中,从而显著地降低了油膜的透水率。

22.说明活性水驱油的机理。

答:当岩石孔壁上吸附了原油中活性物后,由于活性物以极性头吸附在岩石孔壁的高能表面上,因此孔壁被亲油的非极性链形成的膜所覆盖,因此与原油的相容性好,于是残油在其上形成了接触角θ<900的油滴,而粘附在岩石孔壁上。当注入活性水后润湿剂可吸附于油水界面使γ降低,同时也通过疏水链吸附于水与原油中活性物形成的膜间的界面上,亲水基伸进水相,油滴就“卷缩”成接触角θ>900的油滴,容易被水流带走,提高了水驱油的效率。

四、表面活性剂的起泡和消泡作用

23.简述泡沫破坏的机制。

答:泡沫是气体分散在液体中的粗分散体系,体系存在着巨大的气—液界面,是热力学上的不稳定体系。泡沫破坏的主要原因是(1)液膜的排液减薄;重力排液气泡间的液膜,由于液相密度远大于气相的密度,因此在地心引力作用下就会产生向下的排液现象,使液膜减薄。

(2)泡内气体的扩散;气泡内气体的扩散,小气泡内的压力大于大气泡内的压力,因此(1)小泡会通过液膜向大泡里排气,使小气泡变小以至于消失,大泡变大且会使液膜更加变薄,最后破裂。(2)液面上的气泡也会因泡内压力比大气压大而通过液膜直接向大气排气,最后气泡破灭。

24.影响界面膜与泡沫的稳定性的因素有哪些?为什么?

答:界面张力,低表(界)面张力有利于泡沫的形成,同时也有利于泡沫的稳定,但是,表面张力的大小并非决定因素

界面膜的性质,界面液膜能否保持恒定要得到稳定的关键,影响界面膜性质的关键因素是液膜的表面粘度与弹性

(1)表面粘度凡是体系的表面粘度比较高的体系,所形成的泡沫寿命也较长。

(2)界面膜的弹性(非强度)表面粘度比较高而且弹性好才有高的稳泡性能,理想的液膜应该是高粘度高弹性的凝聚膜。

表面活性剂的自修复作用,。表面活性剂的自修复作用大,泡沫就稳定

表面电荷:若泡沫液膜的表面上带有同种电荷,使泡沫稳定。

泡内气体的扩散:泡沫的排气性与液膜的粘度有关,液膜的表面粘度高,气体的相对透过率就低,气泡的排气速度慢,泡沫就稳定。

表面活性剂的分子结构:(1)表面活性基的疏水链 SAA的疏水碳氢链应该是直链且较长的碳链,但碳链太长也会影响起泡剂的溶解度且刚性太强,所以一般起泡剂的碳原子数以C12~C14较好。(2)表面活性剂的亲水基 SAA亲水基的水化能力强,增加了泡膜的稳定性。稳泡剂分子结构中往往含有各类酰氨基、羟基、羧基等具有生成氢键条件的基团。

25.纯水为什么不能形成稳定的泡沫?

答:因为纯水产生的泡沫寿命大约0.5秒之内,瞬间存在,即消泡速度高于起泡速度,所以纯水中的只能出现单泡,因此不可能得到稳定的泡沫。

26.起泡剂与稳泡剂有什么不同?起泡与稳泡在概念上有何不同?

答:起泡性能好的物质称为起泡剂。具有低表面张力的阴离子表面活性剂一般都具有良好的起泡性,但生成的泡沫不一定有持久性。稳泡剂:它们能在泡沫的液膜表面形成高粘度高弹性的表面膜,因此有很好的稳泡作用。

27.请简述罗斯假说。

答:在溶液中,液体若呈溶解状态的是溶质,是稳泡剂;不溶解状态的溶质,当浸入系数与扩展系数均大于零时,才是消泡剂。当消泡剂的分子团即微滴与泡沫液膜接触时.首先应该是浸入,浸入之后在泡沫液膜上扩展,使液膜局部变薄最终断裂,导致气泡合并或破灭。只有浸入系数E>0且扩展系数S>o 时,微滴既能浸入也能在泡沫液膜扩展,使液膜局部变薄而断裂。

28.简述消泡剂的消泡机理。

答:消泡剂使泡沫液膜局部表面张力降低而消泡,消泡剂微滴的表面张力要比泡沫液膜的表面张力低。当消泡剂加入到泡沫体系中后,消泡剂微滴与泡沫液膜接触,可使此处泡沫液膜的表面张力减低,而此处周围液膜的表面张力未变化。表面张力降低的部分,被强烈地向四周牵引、延展,最后破裂使泡沫破灭。

消泡剂破坏膜弹性使液膜失去自修作用而消泡. 在泡沫体系中加入表面张力极低的消泡剂, 此消泡剂进入泡沫液膜后,会使此处液膜的表面张力降至极低。当此处的液膜受到外界的扰动或冲击拉长,由于消泡剂本身的表面张力太低,使膜失去弹性,失去自修复作用而破坏

消泡剂降低液膜粘度使泡沫寿命缩短而消泡。若用不能产生氢键的消泡剂将能产生氢键的稳泡剂从液膜表面取代下来,就会降低液膜的表面粘度,使泡沫液膜的排液速度和气体扩散速度加快减少泡沫的寿命而消泡。

29.请举例说明泡沫有何用处和害处。

30.SAA的结构对泡沫稳定性有什么影响?

答:表面活性剂的分子结构:(1)表面活性基的疏水链 SAA的疏水碳氢链应该是直链且较长的碳链,但碳链太长也会影响起泡剂的溶解度且刚性太强,所以一般起泡剂的碳原子数以C12~C14较好。(2)表面活性剂的亲水基 SAA亲水基的水化能力强,增加了泡膜的稳定性。稳泡剂分子结构中往往含有各类酰氨基、羟基、羧基等具有生成氢键条件的基团。

31.简述固体颗粒消泡机理。说明应用的场合和常用的物质。

答:固体颗粒作为消泡剂首要条件是固体颗粒必须是疏水性的。当疏水二氧化硅颗粒加入泡沫体系后,其表面与起泡剂和稳泡剂疏水链吸附,而亲水基伸入液膜的,这样二氧化硅的表面由原来的疏水表面变为了亲水表面,于是亲水的二氧化硅颗粒带着这些表面活性剂一起从液膜的表面进入了液膜的水相中。使液膜表面的表面活性剂浓度减低,从而全面的增加了泡沫的不稳定性因素,大幅地缩短了泡沫的“寿命”而导致泡沫的破坏。

32.GP和GPE消泡剂结构上有什么不同,各作为什么消泡剂?

答:聚氧丙烯甘油醚(GP型) 本品为无色或淡黄色粘稠液体,难溶于水,可用作酵母、味精、链霉素、造纸、生物农药等生产中作消泡剂聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚(GPE型) 本品一级品为无色透明液体,浊点为17~21℃,有很强的消泡功能,常用于制药工业作抗菌素发酵过程的消泡剂。

33.有机硅消泡剂有何特性?

答:1.表面张力低 2.溶解度低且活性高 3.挥发性低并具化学惰性 4.无生理毒性

34.新型聚醚聚硅氧烷型活性剂有什么特性?

答:1. 消泡效力强 2.逆溶解性 3.自乳性 4.稳定性 5.生理无毒性

35.简述影响消泡剂效率的因素。

答:1,消泡剂的溶解度只有当表面活性剂处于过饱和、不溶解状态,以微粒形式聚集在泡膜上,才起消泡作用。

2,加溶越容易加溶,消泡效果越差

3,表面电荷消泡剂与气泡带有同种电荷而降低了消泡剂的消泡效率。

4,起泡液的性质消泡剂在不同的起泡液中其扩展系数和消泡效力均有较大差异

5,消泡剂本身的性质 1.反复使用的性能;2.防止并聚减少分散度的能力。

36.简述泡沫灭火剂的灭火机理。

答:泡沫灭火剂的主要作用是起泡和灭火。由于泡沫中含有一定量的水分可起冷却作用且在燃料的表面上覆盖一层泡沫层而使可燃气体与氧隔绝而起到灭火的目的。

37.简述金银粒子浮选法分离的基本原理。

答:它是利用泡沫来分离溶液中电解质离子的一种方法。以离子型表面活性剂作为起泡剂,它会以疏水的碳氢链伸入气泡的气体中而以其离子头伸入水相的吸附状态吸附于气—液界面上,使气泡的表面带有电荷,它与溶液中的反离子间存在静电引力,而且对不同的反离子静电引力也有差异。所以可以把溶液中的某些反离子吸附于泡沫上,然后随气泡升至液面成为泡沫而分离开。因为阳离子表面活性剂对[AuCl4]—阴离子的吸引力很强,因此利用这个方法可以使金和银两种贵金属得到很好的分离。

38.简述泡沫驱油的机理过程。

答:泡沫能驱油的原因在于泡沫在多孔介质内的渗流特性。泡沫首先进入流动阻力较小的高渗透大孔道,流动阻力随泡沫注入量的增加而增大,当增大到超过小孔道中的流动阻力后,泡沫便越来越多地流入低渗透小孔道,泡沫在小孔道中流动时视粘度低,小孔道中含油饱和度高,泡沫稳定性差。最终导致泡沫在高、低渗透率油层内均匀推进,波及效率扩大,泡沫还具有一定洗油能力。因而泡沫驱油能大幅度提高采收率。

39.什么是SAA液膜Gibbs弹性。

答:当吸附了表面活性剂的泡沫受到震动、尘埃碰撞、气流冲击及液膜受重力作用排液时,都会引起液膜局部变薄,使液膜面积增大引起此处表面活性剂的浓度降低表面张力上升,形成局部的表面张力梯度,因此液膜会产生收缩趋势,如液膜具有了弹性。通过收缩使该处表面活性剂浓度恢复并且能阻碍液膜的排液流失。把液膜这种可以收缩的性质称为Gibbs弹性。

40.简述罗氏泡沫仪测定泡沫性能的过程。

答:在生产及实验室中,比较方便而且准确地测量泡沫性能的“倾注法”,也属于搅动法之类。仪器为“罗氏泡沫仪”。在粗管中装入一定量的试液(50毫升),泡沫移液管中也装入200毫升试液。外套管中通入恒温水,使试验在规定温度条件下进行。试验时,使200毫升试液自粗管上部自由流下,冲击底部试液后生成泡沫。一般以试液流下五分钟后的泡沫高度(毫米)作为起泡能力的量度;但也常以起始泡沫高度及泡沫破坏一半(即泡沫高度为起始高度的一半)所需的时间表示起泡性及泡沫稳定性。

五、乳状液

1.什么是乳状液?一般分为哪几类?

1、乳状液(emulslon)是一种多相分散体系,分散相粒子直径一般在0.1-10μm之间,有的属于粗分散体系,甚至用肉眼即可观察到其中的分散相粒子。是一种或几种液体以液珠形式分散在另一种与其不互溶(或部分互溶)液体中所形成的分散系统。

一般分为:O/W型:水包油型,微小油滴分散在水中W/O型:油包水型,微小水滴分散在油中

2.常用制备乳状液的分散手段有哪几种?对这些方法,你有何评价?P479

分散手段有:1 机械搅拌混合法方法:用螺旋桨搅拌器较高速度制备乳状液优点: 设备简单、操作方便缺点:是分散度低,不均匀,且易混入空气。应用:实验室和工业化生产中常用 2 胶体磨混合法方法: 将待分散的体系由进料斗加入到胶体磨中,在磨盘间切力的作用下使待分散物料分散为极细的液滴,乳状液由出料口放出。上下磨盘间的隙缝可以调节。3 超声波乳化器混合法用超声波乳化器制备乳状液是实验室中常用的乳化方式,它是靠压电晶体或磁致伸缩方法产生的超声波破碎分散的液体。大规模制备乳状液的方法则是用哨子形喷头,将待分散液体从一小孔中喷出,射在一极薄的刀刃上,刀刃发生共振,其振幅和频率由刀的大小、厚薄以及其他物理因素来控制。4 均质器混合法均质器实际是机械加超声波的复合装置。将待分散的液体加压,从一可调节的狭缝中喷出,在喷出过程中超声波也在起作用。均质器设备简单,操作方便,其核心是一台泵,可加压到60MPa,一般在20~40MPa下操作。均质器的优点是分散度高、均匀空气不易混入

3.什么是乳状液制备的转相乳化法?

将乳化剂先溶在油中,在剧烈搅拌下慢慢加水,加入的水开始以细小的液滴分散在油中,是W/O型乳状液。再继续加水,随着水量增多,乳状液变稠,最后转相变成O/W型乳状液。也可将乳化剂直接溶于水中,在剧烈搅拌下将油加入,可得O/W型乳状液。如欲制取W/O型乳状液,则可继续加油,直至发生变型。

4.什么是乳状液制备的瞬间成皂法?

用皂稳定的油/水或水/油型乳化体皆可用此法制备。将脂肪酸溶于油中,将碱溶于水中,两相接触,在界面即有皂生成,因而得到稳定的乳化体。

5.分散时间和振荡方式对分散度有何影响?

1.分散时间随着分散时间的增大,液滴越来越小,最终趋于平稳,最佳时间要由实验确定

2. 振荡方式两次振荡时间间隔越长,完全乳化所需振荡次数越小,间歇比连续振荡效果好

6.有一乳状液呈蓝白色的外观,你认为其液滴大小在何范围内?

蓝白色0.1-1um﹙乳白色>1um,灰色半透明0.05-0.1um,透明<0.05um﹚

7.有一乳状液呈乳白色的外观,你认为其液滴大小在何范围内?

乳白色>1um

8.有一乳状液呈透明的外观,你认为其液滴大小在何范围内?

透明<0.05um

9.乳状液的电导的大小决定于外相还是内相?O/W型和W/O乳状液哪一种电导率大?

导电性能决定于外相。故O/W型乳状掖的电导远大于W/O型乳化液。

10.有一乳状液滴入蒸馏水,立即散开,可能为何种乳状液?O/W型

9.有一乳状液,加入亚甲蓝溶液,可在显微镜下观察有一个一个的蓝色的圆圈,可能为何种乳状液?O/W

10.乳化剂可使乳状液稳定的原因是什么?

1.吸附理论:乳状液系统的相界面面积比构成它的纯液体要大得多,是不稳定分散系统。加入少量表面活性剂,表面活性剂在两相界面产生正吸附,明显降低界面张力,使表面吉布斯函数降低(体系的能量降低),稳定性增加

2.双电层理论(界面电荷理论):负离子型SAA为乳化剂时,正离子溶于水,负离子非极性基插入油。水相带正电,油相带负电,带电一端指向水,反离子形成扩散双电层,热力学电势及较厚的双电层使乳状液稳定。

3.界面膜理论:的降低对膜的稳定是次要因素。但因乳化剂降低而在界面上的吸附极其重要。因它是膜得以稳定存在的主要原因——复合界面膜使乳状液更稳定。

11.一般情况下乳状液的粘度由内相还是外相决定?外相

12.乳状液的电导性能与乳状液的类型有何关系?

答:乳状液的电导性能取决与乳状液的外相,所以O/W型比W/O型的导电性强得多。

13.试述油水界面复合膜对乳状液稳定性的影响?

混合乳化剂复合膜有相等高的强度,只有界面膜中的乳化剂分子紧密地排列形成凝聚膜时,才能保证乳状液的稳定。

14.粘度、界面电荷、液滴大小如何影响乳状液的稳定性?P487-488

粘度: 外相粘度大,越稳定,分散相与分散介质密度差越小越稳定。

界面电荷:乳状液中的液滴带电,有排斥力,提高了乳状液的稳定性。

液滴大小:液滴大小及其分布对乳状液的稳定性有很大影响,液滴尺寸范围越窄越稳定。当平均粒子直径相同时,但分散的乳状液比多分散的稳定。

15.固体粉末(如CaCO3和松香等)为什么可以作为乳化剂?CaCO3和松香可作为什么类型的乳状液的乳化剂?

粉末乳化剂和通常的表面活性剂一样,当它们处在内外两相界面上时就能起到乳化剂的作用。CaCO3为O/W乳状剂,松香为W/O型乳状剂。

16.不同类型乳状液的乳化剂,要求表面活性剂的HLB值在何范围?

HLB 2~6: 形成W/O型乳状液;

HLB 12~18:形成O/W型乳状液。

17.试述微乳状液的混合膜模型理论。

在油—水界面中加入表面活性剂后,则在界面上形成一层单分子膜。若油—水界面张力为σo/w。加入表面活性剂后降至σ1,则相应的表面压π与它们的关系为:σ1 = σo/w-π。若再加入助表面活性剂,则界面膜就是由表面活性剂、助表面活性剂及油相所组成的混合膜,在混合界面膜的两侧,形成了具有不同特性油/膜界面(O/M)和水/膜界面(W/M),因此,这种膜又叫双层膜。在此就存在一个油—双层膜—水的三相平衡体系中。有了助表面活性剂后,则σo/w 降至σ(o/w )a。π升高至πG ,总的界面张力σt为:σt = σ(o/w )a - πG 令油/膜界面的界面张力为:σO/M,水膜界面的界面张力为σW/M,若二者相等,即膜两边所受到的应力相同,则膜呈平面状,不会弯曲;但事实上,因为双层膜两边的性质不一样,必然发生弯曲,直至弯曲膜两边的应力相等为止。

18.试述乳化剂选择的HLB法。

答:该法的原则:是乳化体系所需的HLB值与乳化剂的HLB值尽可能一致。复合乳化剂则采用表面活性剂中计算方法:HLB混合=∑(HLBi ×qi)(1)确定乳化体系所需的HLB值:(2)确定最佳复合乳化体系:

19.T HLB可帮助选择合适的非离子表面活性剂作乳化剂其一般的要求是什么?

答:乳化剂分子中聚氧乙烯链越长,则分子的亲水性越高,需要较高的温度力能降低分子的水化度,故THLB 就高些。

20.试述破乳的常用方法?

答:常用的破乳方法有:化学法、顶替法、电破乳法、加热法、机械法

21.原油是什么乳状液?W/O乳化剂大致为什么物质?O/W破乳常用什么方法?

答:原油是W/O型乳状液;W/O型乳化剂大致为合成表面活性剂、高聚物乳化剂、天然产物、固体粉

末等;常用的破乳方法有::温度变化、添加无机盐、电破乳、表面活性剂破乳

22.原油破乳剂有何特点?目前常用的物质是什么?

答:(1)能将原来的乳化剂从液滴界面上顶替出来,而自身又不能形成牢固的保护膜;

(2)能使原来作为乳化剂的固体粉末(如沥青质粒子或微晶石蜡)完全被原油或原油中的水润湿,使固体粉末脱离界面进入润湿它的那一相,从而破坏了保护层;

3)破乳的物质是一种O/W型乳化剂

目前常用的是聚醚型表面活数剂——聚氧乙烯—聚氧丙烯的嵌段共聚物

23.微乳状液是怎样一种体系?分为哪3种结构类型?

微乳状液是一种由水、油、表面活性剂和助活性刑(如醇类)等四个组分以适当的比例自发形成的透明或半透明的稳定体系。:分为O/W、W/O与双连续相结构.

24.什么叫微乳状液制备的盐度扫描法?常见的体系有哪3种状态?

当体系中油的成分、油—水体积比(通常为1)、表面活性剂与助表面活性剂的比例及浓度确定后,改变体系中的盐度(若由低往高增加),往往可得到3种状态;

winsor I:指O/W型微乳状液和剩余油达到平衡的状态;

Winsor Ⅲ:指双连续型微乳状液(也称中相微乳液)与剩余油及剩余水达到三相平衡的状态;

Winsor Ⅱ:指W/O型微乳状液和剩余水达到平衡的状态。

26.微乳状液与乳状液性质主要有哪些异同?P﹙课本第164页表格﹚

25.什么是微乳状液组分匹配的碳链数相关性?P课本163

26.试述工业污水中脱Cr3+和脱苯酚的液膜分离?

又如从工业污水中脱Cr 6+ 所用乳状液的油相为煤油(内含三辛胺和聚胺),水相为NaOH水溶液。上述两液体形成W/O型乳状液后,再注入含Cr 6+的污水,形成W/O / W型乳状液,这时煤油为液膜(内含三辛胺及聚胺),污水中的Cr 6+则以下列表面反应形成盐而进入油膜:2R3N + H2CrO7 (R3NH)2CrO7 胺盐在油膜表面上浓度增高后,逐渐向水内相迁移,并与NaOH作用形成不能迁移的盐且游离出三辛胺:

(R3NH)2CrO7 + 4NaOH = 2R3N +NaCrO4 +3H2O

三辛胺又扩散到油膜中再提取Cr 6+ ,如此往复,就可把Cr 6+富集到水相中。富集的Cr 6+浓度可达160g·L-1。然后将乳状液取出破乳,把Cr 6+从水相中分离出来。

五、纳米粒子的制备及性质(专科不选)

1.什么是纳米粒子?纳米薄层?纳米块体?

纳米是一个长度计量单位,1纳米= 10-9 米.在1-100nm大小范围内的粒子,称为纳米粒子。

二维的纳米薄层:因为此薄膜在空间有两维可以任意延伸,但厚度均限定在纳米尺度内,所以也称二维纳米材料。如蒙脱土的层片状结构。

三维纳米块体。是指纳米微粒经高压形成的三维凝聚体或块状材料(包括介孔材料),如纳米陶瓷材料。值得注意的是,在此结构中,晶粒、晶界以及它们之间的结合都处于纳米尺寸水平,因此如何防止纳米颗粒的团聚长大,是三维块体制备的必要前提,否则材料的性能将受到极大的影响。

2.什么是纳米微粒的四大效应和特性?

A、四大效应

(1)表面效应是指纳米粒子表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后引起的性质上的变化。

(2)量子尺寸效应当粒子尺寸降低到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为分立能级和纳米半导体微粒的能隙变宽的现象均称为量子尺寸效应。

(3)小尺寸效应当纳米粒子尺寸与德布罗意波以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,对于晶体其周期性的边界条件将被破坏,对于非晶态纳米粒子其表面层附近原子密度减小,这些都会导致电、磁、光、声、热力学等性质的变化,这称为小尺寸效应。

(4)宏观量子隧道效应微观粒子具有穿越势垒的能力称为隧道效应。

B、特性

(1)比表面积大是指纳米粒子表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后引起的性质上的变化。而粒径在1nm时,几乎全部原子集中在粒子的表面。

例如平均粒径为10~100nm的纳米粒子,其比表面积为10-70m2 /g,故具有优良的吸附和化学反应活性。像耐热耐蚀的TiN陶瓷材料,当平均粒径降至45nm时在大气中加热便可燃烧成TiO2.

(2)易形成团聚体由于纳米粒子的表面能很大,粒子间易形成团聚体,这给粉体的收集带来困难。为此经常采用分散在溶液中进行收集,或对其进行表面有机化改性以降低表面能。

(3)熔点低金属纳米粒子的熔点随粒径减小而下降。例如块状Au的熔点为1064 °C,若粒径降至2-5 nm,则熔点为300℃左右(图2-27)。

(4)磁性强铁系合金的纳米粒子的磁性比其块状的强得多。

(5)光吸收强大块金属由于对可见光的反射和吸收能力不同而具有不同颜色的光泽(如金银颜色不同)。但金属纳米粒子对可见光反射率低、吸收率强,故几乎呈黑色。但对电磁波的吸收性能极强,是隐形技术的突破。

(6)热导性能好纳米粒子在低温或超低温度下几乎没有热阻

3.化学实验室常用的哪几种方法合成纳米粒子和材料?试述溶胶-凝胶法的原理和方法?

1.气相法(1)物理气相沉积法(PVD)(2)化学气相沉积法(CVD)

2.液相法

3.固相法

基本原理是:将金属醇盐或无机盐经水解直接形成溶胶或经解凝形成溶胶,然后使溶质聚合凝胶化,再将凝胶干燥、焙烧去除有机成分,最后得到无机材料。

4.TiO2纳米粒子如何制备?有哪些主要应用?

将无水乙醇总体积的1/2与钛酸丁酯充分混合,制成原液,再将余下的乙醇与水及盐酸混合配成滴加溶液,在室温下将此酸液缓慢滴人原液中,并连续搅拌30min,再超声波分散20min,形成溶胶(钛酸丁酯的乙醇溶胶),自然冷却成凝胶。烘干后,在不同温度下热处理3h,即得不同粒度的纳米TiO2。

1、高效光催化剂,

2、可与细菌内的有机物反应(生成CO2和H2O等),

3、防晒剂,

4、吸波材料,

5、角度异色剂

5.什么是纳米复合材料?

纳米复合材料可以是由两种或两种以上的不同材料的纳米粒子复合而成的,也可以是复合材料中的分散相至少有一维在纳米尺度范围内(< l00nm),亦可称为纳米复合材料(nano composite)。

6.纳米CaCO3的什么用途?

纳米CaCO3是20世纪80年代发展起来的一种新型纳米材料。它广泛用于橡塑、纸张、涂料、高档油墨、牙膏等工业领域。

1、将其填充于橡塑材料中不仅能使制品表面光艳,而且由于补强性能好,还可使制品的力学性能大为提高。

2、在高档油墨和涂料中具有良好的光泽和亮度;

3、在造纸工业中,能有效地提高纸的白度和不透明度,改善纸的使用质量;

4、纳米CaC03用做填料制备的塑料制品易于生物降解,在国外已有应用。

爱因斯坦:我的世界观

The World As I See It - Albert Einstein - How strange is the lot of us mortals! Each of us is here for a brief sojourn; for what purpose be knows not, though he sometimes thinks he senses it. But without deeper reflection one knows from daily life that one exists for other people-first of all for those upon whose smiles and well-being our own happiness is wholly dependent, and then for the many, unknown to us, to whose destinies we are bound by the ties of sympathy. A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of other men,living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. I am strongly drawn to a frugal life and am often oppressively aware that I am engrossing an undue amount of the labor of my fellow-men. I regard class distinctions as unjustified and, in the last resort, based on force. I also believe that a simple and unassuming life is good for everybody, physically and mentally. I do not at all believe in human freedom in the philosophical sense. Everybody acts not only under external compulsion but also in accordance with inner necessity. Schopenhauer‘s saying, "A man can do what he wants,but not want what he wants," has been a very real inspiration to me since my youth; it has been a continual consolation in the face of life‘s hardships, my own and others‘, and an unfailing well-spring of tolerance. This realization mercifully mitigates the easily paralyzing sense of responsibility and prevents us from taking ourselves and other people all too seriously; it is conducive to a view of life which, in particular, gives humor its due. To inquire after the meaning or object of one‘s own existence or that of all creatures has always seemed to me absurd from an objective point of view. And yet everybody has certain ideals which determine the direction of his endeavors and his judgments. In this sense I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves-this ethical basis I call the ideal of a pigsty. The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth. Without the sense of kinship with men of like mind, without the occupation with the objective world,the eternally unattainable in the field of art and scientific endeavors, life would have seemed

通信电子线路复习题及答案

《通信电子线路》复习题 一、填空题 1、通信系统由输入变换器、发送设备、信道、接收设备以及输出变换器组成。 2、无线通信中,信号的调制方式有调幅、调频、调相三种,相应的解 调方式分别为检波、鉴频、鉴相。 3、在集成中频放大器中,常用的集中滤波器主要有:LC带通滤波器、陶瓷、石英 晶体、声表面波滤波器等四种。 4、谐振功率放大器为提高效率而工作于丙类状态,其导通角小于 90度,导 通角越小,其效率越高。 5、谐振功率放大器根据集电极电流波形的不同,可分为三种工作状态,分别为 欠压状 态、临界状态、过压状态;欲使功率放大器高效率地输出最大功率,应使放 大器工作在临界状态。

6、已知谐振功率放大器工作在欠压状态,为了提高输出功率可将负载电阻Re 增大,或将电源电压Vcc 减小,或将输入电压Uim 增大。 7、丙类功放最佳工作状态是临界状态,最不安全工作状态是强欠压状态。最佳工 作状态的特点是输出功率最大、效率较高 8、为了有效地实现基极调幅,调制器必须工作在欠压状态, 为了有效地实现集电极调幅,调制器必须工作在过压状态。 9、要产生较高频率信号应采用LC振荡器,要产生较低频率信号应采用RC振荡 器,要产生频率稳定度高的信号应采用石英晶体振荡器。 10、反馈式正弦波振荡器由放大部分、选频网络、反馈网络三部分组成。 11、反馈式正弦波振荡器的幅度起振条件为1 ,相位起振条件 A F (n=0,1,2…)。 12、三点式振荡器主要分为电容三点式和电感三点式电路。 13、石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电和反压电效应工作的,其频率稳 定度很高,通常可分为串联型晶体振荡器和并联型晶体振荡器两种。 14、并联型石英晶振中,石英谐振器相当于电感,串联型石英晶振中,石英谐振器 相当于短路线。

(完整版)初三化学上学期期末考试试卷及答案

初三化学上学期期末考试试卷及答案 (满分100分,考试时间100分钟) 班别姓名学号成绩 可能用到的相对原子质量:H—1 O—16 C—12 一、选择题(每小题只有一个正确答案,把正确答案序号填入下表。每小题2分,共40分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 )A.分子是不断运动的B.分子是由原子组成的 C.分子具有一定的质量D.分子之间有一定的间隔 2. 下列变化中,属于化学变化的是() A. 汽油挥发 B. 矿石粉碎 C. 蜡烛燃烧 D. 铜丝弯曲 3. 下列物质在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体的是() A. 镁条 B. 红磷 C. 木炭 D. 铁丝 4. 地壳中含量最多的金属元素是() A. O B. Si C. Fe D. Al 5. 下列物质中,属于混合物的是() A. 氧化铜 B. 空气 C. 氢气 D. 氯化钾 6. 称量固体药品时,需要用到的仪器是() A. 托盘天平 B. 玻璃棒 C. 酒精灯 D. 温度计7.在饮用水中添加含钙、镁、锌、硒的矿物质,可以改善人体营养,增强体质。其中“钙、镁、锌、硒”是指( ) A.分子B.原子C.离子D.元素 8.某同学做物质在氧气中燃烧的实验方法如下图所示,其中不合理的是() A.木炭在氧气中燃烧B.铁丝在氧气中燃烧C.硫在氧气中燃烧D.蜡烛在氧气中燃烧 9.为形象展示水分解的微观过程,某同学制作了一些模型,表示相应的微观粒子。其中表示水分解过程中不能再分的粒子是()

①② ③ A.B.C.D. 10.右图是老师放置在实验桌上的三瓶无色气体,它们可能是H2、O2、CO2。下列关于这三种气体的鉴别方法中,不正确 ...的是() A.根据瓶③倒置,可判断瓶③存放的是H2 B.用带火星的木条放入①中,若复燃,则存放的是O2 C.用点燃的木条伸入②中,若火焰熄灭,则存放的是CO2 D.向②中加入少量蒸馏水,若变为红色,则存放的是CO2 11.下列关于稀有气体的叙述中,错误的是() A.曾被称为惰性气体B.都不能与其他物质发生化学反应 C.都是无色无味气体 D.稀有气体有广泛的用途 12.宣传科学,揭露伪科学,是中学生的义务。从科学的角度分析,下列信息中合理的是( ) A.燃放鞭炮,能驱鬼降魔,对空气不会造成污染 B.某机构声称发明了一种催化剂,可使水变成燃油 C.普通的水由“大师”点化便成为“圣水”,饮之可逢凶化吉 D.原子弹的爆炸,是利用了原子核变化时放出的巨大能量 13、下列图示中的有关实验操作正确的是() A B C D 14.三聚磷酸钠(Na5P3O10)过去常用作洗衣粉的辅助剂,我国部分省市为防止水体富营养化已止销售和使用含磷洗衣粉。在Na5P3O10中磷元素的化合价为() A.+3 B.+4 C.+5 D.+6 15.下列有关实验室用高锰酸钾制取氧气的叙述,错误的是() A.装有高锰酸钾的试管,在加热时试管口要略向上倾斜 B.实验前要检查气体发生装置的气密性 C.若用排水法收集氧气,在实验完毕后,先将导管移出水面再熄灭酒精灯 D.收集满氧气的集气瓶,盖上玻璃片并正放在桌面上 16.据新华社报道,今年4月15日,重庆天原化工厂连续发生氯气(Cl2)泄漏,造成严重的环境污染,随后冷凝器中的氯化氮(NCl3)发生多次爆炸。该事件导致多人中毒、伤亡,15万人被疏散,造成 重大损失。从化学角度看,下列说法中,不符合科学性 ......的是( ) A.氯气是一种有毒的气体 B.三氯化氮的化学性质非常稳定 C.三氯化氮中正负化合价代数和为零 D.化工厂不应建在人口密集的居民区

2013上海闵行初三语文一模卷(含答案)

2012-2013学年闵行区初三语文一模卷 一、文言文(42分) (一)默写(18分) 1.了却君王天下事,。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》) 2.向来枉费推移力,。(朱熹《观书有感》) 3. ,小桥流水人家,古道西风瘦马。(马致远《天净沙·秋思》) 4.草枯鹰眼疾,。(王维《观猎》) 5. ,出则无敌国外患者,国恒亡。(孟子《生于忧患,死于安乐》) 6. ,佳木秀而繁阴……(欧阳修《醉翁亭记》) (二)阅读下面词,7-8题(4分) 诉衷情 当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处,尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。 7.上阕写了当年和现今两个场景,各表现了词人的、的心情。(2分) 8.下列理解不正确的一项是()(2分) A.“当年万里”是作者对往日军旅生活的回忆。 B.“泪空流”写出了对自己功名未成的不满与失望。 C.“心在天山”和“身老沧洲”构成强烈对比。 D.这首词悲壮处见沉郁,愤懑却不悲沉,感人至深。 (三)阅读下列文章,回答9-11题(8分) 予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎? 若夫霪雨霏霏,连月不开;阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。 至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧。渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归? 9.上文节选自课文《》,作者是(人名)。(2分) 10.用现代汉语翻译下列句子,注意加点字的含义。(3分) 予尝求古仁人之心,或异二者之.为

通信电子电路试题及答案==

课程名称:通信电子电路适用专业年级: 考生学号:考生姓名:……………………………………………………………………………………………………… 一、(20分)填空 1、小信号谐振放大器单向化的方法有中和法和( )两种。 2、某广播接收机,其f I= 465KHZ。当接收550KHZ电台节目时,还能收听1480K HZ电台节目,这是( )干扰的缘故,本振f L=( ). 3、高频功率放大器一般采用()作负载,集电极电流为()状,负载输出电压为()状。 4、振荡器振幅起振条件为(),相位起振条件为()。 5、并联型晶体振荡器的晶体等效为(),其振荡频率一定要在晶体的()与()之间。 6、调频广播中F max=15KHz,m f =5,则频偏?f=( ),频谱宽度BW=()。 7、已调波u(t)=a1U cm cosωc t+2a2UΩm U cm cosΩtcosωc t,(ωc>>Ω),这不是()波信号,其调制指数=()。 8、调频时,要获得线性调频,变容二极管在小频偏时,n=(),在大频偏时,n=()。 9、我国中波广播电台允许占用频率带宽为9KHZ,则最高调制频率≤( )。 10、调幅、变频均为( )频率变换,调角为( )频率变换 二、(15分)说明相位鉴频器和比例鉴频器的相同点和不同点, 并从物理意义上分析比例鉴频器有自动抑制寄生调幅的作用。 三、(15分)调角波u(t)=10cos(2π×106t+10cos2π×103t)。 求:(请写简单解题步骤) 1、最大频移。 2、最大相移。 3、信号带宽。 4、能否确定是FM波还是PM波,为什么? 5、此信号在单位电阻上的功率为多少? 四、(15分)振荡器电路如图1所示,其中C1=100PF,C2=0.0132μF,L1=100μH,L2=300μH。 (请写简单解题步骤) 1、画出交流等效电路。 2、求振荡器的振荡频率f o。

2018-2019九年级化学期末测试卷(附参考答案)

2018-2019九年级化学期末测试卷(附参考答案) 题号一二三四五总分 得分 可能用到的相对原子质量: H 1 O 16 Cl 35.5 C 12 Ca 40 Na 23 一、选择题(本题包括12个小题,共16分。每小题只有一个选 项符合题意,其中第1小题~第8小题,每小题1分;第9小题~ 第12小题,每小题2分。请将符合题意的选项的标号填入题后的括号内) 1.2008年春节前夕,我国南方部分省市遭受特大冰雪灾害,下列现象涉及化学变化的是() A.自来水结冰 B.点燃蜡烛照明 C.铲除冰雪 D.高压线被冰雪压断 2.市场销售的膨化食品包装袋内的气体,可以防止食品由于挤压而变形,还可以防止食品变质。为达到这样目的,可以充入空气中含量最多的一种气体,它是()A.氧气 B . 二氧化碳 C 氮气 D 稀有气体 3.2007年10月24日,我国使用“长征三号甲”运载火箭将“嫦娥1号”送上月球轨道,其任务之一是探测月球上氦–3(质子数为2,中子数为1的原子)资源。下列氦–3原子的原子结构示意图中正确的是() 4.空气成分中,化学性质最稳定的成分是() A.氧气 B.稀有气体 C.氮气 D.二氧化碳气体 5.将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,一会儿,高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭。从火灾现场逃生时,下列自救方法正确并与该实验现象有关的是()A.用湿毛巾捂住口鼻 B.成站立姿势逃跑 C. 沿墙角伏低身子迅速爬向门外 D 打开窗户跳出 6.下列有关合金的叙述正确的是() ①合金中至少含有两种金属;②合金中元素一定以化合物形式存在;③合金中一定含有 金属;④生铁是含杂质较多的铁合金;⑤生铁不能完全溶解于盐酸中 A.只有①② B.只有① C.只有③⑤ D.①②③④ 7.潜艇里常使用一种化合物,将二氧化碳转化为氧气同时生成碳酸钠,据此推断该化合物中含有的元素 ( ) A.一定含钠碳氧 B.一定含有钠、碳C.一定含钠 D.只含有钠 得分评卷人

四年级下册语文试题--课内阅读专项练习 人教部编版(含答案)

课内阅读专项练习 一、阅读课内片段完成练习。 天窗(节选) 夏天阵雨来了时,孩子们顶喜欢在雨里跑跳,仰着脸看闪电,然而大人们偏就不许“到屋里来啊!”随着木板窗的关闭,孩子们也就被关在地洞似的屋里了。这时候,小小的天窗是你唯一的慰藉。 从那小小的玻璃,你会看见雨脚在那里卜落卜落跳,你会看见带子似的闪电一瞥;你想象到这雨,这风,这雷,这电,怎样猛厉地扫荡了这世界,你想象它们的威力比你在露天真实感到的要大十倍百倍。小小的天窗会使你的想象锐利起来。 1.用“”画出孩子们看到了什么,用“”画出孩子们想象到了什么。 2.比较下面两个句子,哪句写得好?为什么? ①从那小小的玻璃,你会看见雨脚在那里卜落卜落跳,你会看见带子似的闪 电一瞥。 ②透过那小小的玻璃,你会看见雨点在那里跳,你会看见闪电从空中划过。 3.这风雨雷电会怎样猛厉地扫荡世界呢?描述一下你想象中的情景。 4.“这时候,小小的天窗是你唯一的慰藉。”你是怎么理解这句话的? 在你无奈、不快乐的时候,什么是你的慰藉?请你写一写。 二、阅读课内片段,完成练习。 猫(节选)

猫的性格实在有些古怪。 说它老实吧,它的确有时候很乖。它会找个暖和的地方,成天睡大觉,无忧无虑,什么事也不过问。可是,它决定要出去玩玩,就会出走一天一夜,任凭谁怎么呼唤,它也不肯回来。说它贪玩吧,的确是啊,要不怎么会一天一夜不回家呢?可是,它听到老鼠的一点儿响动,又是多么尽职。它屏息凝视,一连就是几个钟头,非把老鼠等出来不可! 它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖伸出来让你给它抓痒,或是在你写作的时候,跳上桌来,在稿纸上踩印几朵小梅花。它还会丰富多腔地叫唤,长短不同,粗细各异,变化多端。在不叫的时候,它还会咕噜咕噜地给自己解闷。这可都凭它的高兴。它若是不高兴啊,无论谁说多少好话,它也一声不出,连半朵小梅花也不肯印在稿纸上。 1.根据选文内容填一填,画一画 (1)《猫》的作者是。本册我们还学过他的《》。(2)请用“”画出选段的中心句。选文分别是从猫在时、时以及时和时的表现来体现它的古怪的。(3)“小梅花”指的是。作者这样写的好处是 2.读下面的句子,你体会到了什么?写下来。 它屏息凝视,一连就是几个钟头,非把老鼠等出来不可! 3.作者为什么能把猫写得栩栩如生?至少从两个角度写一写。 三、阅读课内片段,完成练习。 宝葫芦的秘密(节选) 不管张三也好,李四也好,一得到了这个宝葫芦,可就幸福极了,要什么有什么。张三想:“我要吃水蜜桃。”立刻就有一盘水蜜桃。李四希望有一条大花狗,

我的世界观

我的世界观8.28 何为世界观?字典上说“人们对世界的总的根本看法叫做世界观” 而在我的理解当中,所谓世界观则包括人和社会两个方面,即人生观和世界观以及其所延伸出的价值观。这样,世界观便有了较大的内涵,一是对自身价值的看法;二是自身对社会价值的看法。 世界之大,无所不有,由于人们的社会地位不同,观察问题的角度不同,形成不同的世界观。 一个人,只有清楚的看清自己的境界,理智决断,不断追求,方能实现其自身价值、社会价值。就拿自身实际见闻说起,曾有过多少小伙伴,初中乃至小学辍学,在不顾自身能力限制的情况下盲目追随社会潮流:吸烟、异装打扮、超前消费等。他们逐步迷失在现代社会,估计早已谈不上什么价值,也许他们所追求的只有金钱。在这个充满拜金主义的社会中,人们渐渐失去理性的思考和人性的光辉,或成为一台追逐金钱的机器,冷酷而又无情。当自身都已麻木时,我们何谈理想,何谈价值? 曾和一位朋友谈及社会。我们都一致的认为现代青年生活的过于安逸,在复杂的国际局势下迷惘、无动于衷。国防,这个被现代青年逐渐冷淡了的词汇,在我们的眼中却凸显的格外重要。他们口口声声的说“国防离我们过于遥远,经济才是最重要的,谈国防可以说是荒唐!”可是你们可否思考过,没有国,何谈家?一个国家若没有强大的国防实力,又如何能为经济的发展创造安全、稳定的环境?如果国家面临着危险,我们怎么发展经济?还有人会说:“这是解放军的使命,我们只是学生,和我们无关!”可是你又是否想过,解放军是在履行服兵役义务的普通人。倘若大家都有此等错误观念,不必怪我悲观,中华民族的崛起之梦也许就会付诸东流。这应该是十分危险的。五千年泱泱大国千万不要因为国民素质的低下而崩溃。我们永远不能忘记落后就要挨打的民族惨痛教训。我可能有点杞人忧天,但我却时刻感受到国家给与我的使命、国家此时的危险、民族复兴面临的危险。新时代青年若还不惊醒,我想我们民族已经敲响了面临覆灭的警钟。 事实表明,在未明确世界观的情况下,我们难以成功。 我的世界观则是十分明确且直观的,我把人生观和社会观结合在一起,即:人,生为社会。我清楚的感受到一个理性社会对我的需要;亿万民众对我的需要;一个崛起中的东方雄狮对我的需要。对!人,生为社会,理想社会。也就是说于国于家有望。 面对复杂的国际环境,我们需要明确祖国所处的危急局势,关心国防、国事,明确世界观,确定一个可以让自己终身奋斗的目标。当然,我们不能只说不练。 我还和高中同学探讨过一个十分纠结的问题“当今世界,是更应该锋芒毕露呢,还是更应该韬光养晦?我曾顽固的坚持韬光养晦,当然这不能说明我是不理智的。这应该归结到我国奉行的韬光养晦的思想。但就目前来看,韬光养晦并不完全正确。就当前帝国主义势力的亚太新战略来说,我国适时的锋芒毕露,展示肌肉是完全可行的,理智的,已显示我国坚决捍卫主权完整的决心。过去的我也曾固守旧思想,而在今后,我将适时的锋芒毕露,既然胜利者只有一个,那么他为何不能是我?! 可能小小年纪谈论人生是没有资格的,但理想的天空是广阔的,人生的价值也是多样的。在事实的国情面前,我甘愿做一个默默地科技工作者,让中国创造打遍世界! 但使泪尽徒然,碑文完美有谁看,隐居山水之间誓与浮名散。

武汉科技大学通信电子电路期末试卷+答案教学总结

试题纸A -1 - 课程名称:通信电子线路专业班级:电子信息工程07级 考生学号:考生姓名: 闭卷考试,考试时间120分钟,无需使用计算器 一、单项选择(2' *12=24分) 1、根据高频功率放大器的负载特性,由于RL减小,当高频功率放大器从临界状态向欠压区 变化时。 (A)输出功率和集电极效率均减小(B)输出功率减小,集电极效率增大 (C)输出功率增大,集电极效率减小(D)输出功率和集电极效率均增大 2、作为集电极调幅用的高频功率放大器,其工作状态应选用。 (A)甲类状态(B)临界状态(0 过压状态(D)欠压状态 3、对于三端式振荡器,三极管各电极间接电抗元件X(电容或电感),C、E电极间接电抗 元件X1,B、E电极间接X2,C B电极间接X3,满足振荡的原则是。 (A)X1与X2性质相同,X1、X2与X3性质相反 (B)X1与X3性质相同,X1、X3与X2性质相反 (C)X2与X3性质相同,X2、X3与X1性质相反 (D)X1与X2、X3性质均相同 4、在常用的反馈型LC振荡器中,振荡波形好且最稳定的电路是。 (A)变压器耦合反馈型振荡电路(B)电容三点式振荡电路 (C)电感三点式振荡电路(D)西勒振荡电路 5、为使振荡器输出稳幅正弦信号,环路增益KF(j oo)应为。 (A)KF(j o )= 1 (B)KF(j o )> 1 (C)KF(j o)v 1 (D)KF(j o )= 0 6、单音正弦调制的AM?幅波有个边频,其调制指数ma的取值范围是 (A) 1、(0,1) (B) 1、(-1,1) (C) 2、(0,1) (D) 2、(-1,1) 7、某已调波的数学表达式为u( t) = 2(1 + Sin(2 nX 103t))Sin2 nX 106t,这是一个(A)AM 波(B)FM 波(C)DSB 波(D)SSB 波 8、在各种调制电路中,最节省频带和功率的是。 (A)AM电路(B)DSB电路(C)SSB电路(D)FM电路

初三化学期末考试试卷及答案

学年度第一学期调研试卷九年级化学 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Cl 35.5 Ca 40 一、选择题(每小题只有1个选项符合题意。共25个小题,每小题1分,共25分。)1.下列变化属于化学变化的是 A.矿石粉碎B.冰雪融化 C.酒精燃烧D.汽油挥发2.空气的成分中,体积分数约占78%的是 A.氧气 B.氮气 C.二氧化碳 D.稀有气体3.决定元素种类的是 A.质子数 B.中子数 C.电子数 D.最外层电子数4.地壳中含量最高的元素是 A.氧元素 B. 氮元素 C. 铝元素 D. 铁元素 5.下列物质在氧气中燃烧,火星四射、生成黑色固体的是 A.木炭 B.镁条 C.红磷 D.铁丝 6.下列物质中,属于溶液的是 A.牛奶 B.糖水 C.米粥 D.豆浆 7.下列物质中,属于氧化物的是 A. MnO 2 B.NaCl C.NaOH D.H2SO4 8.下列关于右图所示实验的说法,正确的是 A.该反应为化合反应 B.试管1中的气体是氢气 C.试管1和试管2中气体体积比为1:2 D.该实验证明水是由氢气和氧气组成的 9.下列气体中,有毒的是 A.N2B.O2 C.CO D. CO2 10.为了防止事故发生,下列做法不正确的是 A.厨房煤气泄漏要先关闭阀门,再开窗通风 B.霉变的大米,要煮熟后食用 C.燃放烟花爆竹时,要远离人群和可燃物 D.电器失火后首先要切断电源 11.牛奶中富含的维生素D有助于人体对钙的吸收,这里说的钙是指 A.分子 B.原子 C.元素 D.单质12.下列能保持氢气化学性质的是 A.H B.H+C.H2 D.2H 13.下列物质中,含有氧分子的是 A.O2 B.MnO2 C.CO2 D.H2O2 14.核电站中可用硼酸(H3BO3)吸收中子,阻断核辐射。硼酸中硼元素的化合价是 A.+1 B.+2 C.+3 D.+4 15.将密封良好的方便面从平原带到高原时,包装袋鼓起,是因为袋内的气体分子A.间隔增大 B.质量增大 C.体积增大 D.个数增多 16.化学反应前后肯定发生变化的是 A.原子数目 B.原子质量 C.物质种类 D.元素种类 17.下列图示实验操作中,不正确 ...的是 18.下列物质的用途与性质对应不正确的是 物质用途性质 A不锈钢炊具抗腐蚀性 B洗涤剂除油污乳化作用 C一氧化碳气体燃料可燃性 D氧气炼钢可燃性 19.科学家已研制成以锶原子做钟摆的“光格钟”,成为世界上最精确的钟。已知一种锶原子的相对原子质量为88,其质子数是38,则这种锶原子的核外电子数为 A.126 B.88 C.50D.38 20.煤气中加入有特殊气味的乙硫醇可提示煤气是否泄漏。乙硫醇(用X表示)燃烧时发生反应的化学方程式为:2X + 9O2点燃4CO2 + 2SO2 + 6H2O,则X的化学式为 A. C4H12S2 B. C2H6S C. C2H6O2 D. C2H6S2 21.右图为元素周期表中钚元素的相关信息,下列说法不正确 ...的是 A.钚是金属元素 B.钚元素的质子数为94 C.钚的相对原子质量为244g D.钚元素的中子数为150 试管1 试管2 水

2020年中考语文模拟试卷精选汇编:散文阅读专题

散文阅读专题 徐州中考模拟预测语文密卷 (五)阅读下文,完成18-21题。(17分) 把自己变成一朵花,香给这个世界看 林清玄 ①有时会在晚上去逛花市. ②夜里九点以后,花贩会将店里的花整理一遍,把一些盛开着的,不会再有顾客挑选的花放在方形的天竹篮推到屋外,准备丢弃了。 ③多年以前,我没有多余的钱买花,就在晚上去挑选竹篮中的残花,那虽然是已被丢弃的,看起来都还很美,尤其是它们正好开在高峰,显得格外辉煌。在竹篮里随意翻翻就会找到一大把,带回家插在花瓶里,自己看了也非常欢喜。 ④从竹篮里拾来的花,至少可以插一两天,甚至有开到四五天的。每当我把花一一插进瓶里, 会兴起这样的遐想:花的生命原本短暂,它若有知,知道临谢前几天还被热爱着,应该感叹不枉一生,能毫无遗憾地凋谢 ⑤花的盛放是那么美丽,但凋落时也有一种难言之美。在清冷的寒夜,我坐在案前,看到花瓣纷纷落下,无声地辞枝,以一种优雅的姿势飘散,安静地俯在桌边。那颤抖离枝的花瓣时而给我是一瓣耳朵的错觉,仿佛在倾听着远处土地的呼唤,闻着它熟悉的田园声息。那还留在枝上的花则是眼睛一样、努力张开,深情地看着人间,那深情的最后一瞥真是令人惆怅。 ⑥每一朵花都是安静地来到这个世界, 又沉默离开.若是我们倾听,在安静中仿佛有深 思,而在沉默里也有美丽的雄辩 ..。 ⑦许久没有晚上去花市了,最近去过一-次,竟捡回几十朵花,那捡来的花与买回的花感觉不同,由于不花钱反而觉得每一朵都是无价的。尤其是将谢未谢,更显得楚楚可怜,比起含苞时的精神抖擞也自有一番风姿。 ⑧说花是无价的,可能只有卖花的人反对。花虽是有形之物,却往往是无形的象征,莲之清净、梅之坚贞、兰之高贵、菊之微骨、牡丹之富贵、百合之闲逸,乃至玫瑰里的爱情、康乃馨中的母爱都是高洁而不能以金钱衡量的。 ⑨花所以无价,是花有无求的品格。如果我们送人一颗钻石,里面的情感就不易纯粹,因为没有人会白送人钻石的;如果是送一朵玫瑰,它就很难掺进一丝杂质,由于它的纯粹,钻石在它面前就显得又俗又胖了。 ⑩花的威力真是不小,但花的因缘更令人怀想。民间有一种说法,说世上有三种行业是前世修来的,就是卖花、卖香、卖伞。因为卖花是纯善的行业,买花的人不是供养佛菩萨,就是与人结善缘,即使自己放置案前也能调养身心。卖香、卖伞也都是纯善的行业,如果不是前世的因缘,哪里有福分经营这么好的行业呢?

通信电子线路期末考试复习

1、调频电路的两种方式是什么。 2、小信号谐振放大器的主要特点是什么?具有哪些功能。。 3、为了有效地实现基极调幅,调制器必须工作在什么状态,为了有效地实现集电极调幅, 调制器必须工作在什么状态。 4、调幅的原理和过程是什么? 5、高频小信号谐振放大器的常用的稳定方法有什么?引起其工作不稳定的主要原因是什 么?该放大器级数的增加,其增益和通频带将如何变化。 6、接收机分为两种各是什么。 7、扩展放大器通频带的方法有哪些。 8、在集成中频放大器中,常用的集中滤波器主要有什么? 9、丙类谐振功放有哪些状态,其性能可用哪些特性来描述。 10、调频电路有什么方式? 11、调制有哪些方式? 12、小信号谐振放大器的技术指标是什么? 13、某调幅广播电台的音频调制信号频率100Hz~8KHz ,则已调波的带宽会在8KHz之下 吗?为什么? 14、调幅电路、调频电路、检波电路和变频电路中哪个电路不属于频谱搬移电路? 15、串联型石英晶振中,石英谐振器相当于什么元件? 16、在大信号峰值包络检波器中,由于检波电容放电时间过长而引起的失真是哪种? 17、在调谐放大器的LC回路两端并上一个电阻R的结果是? 18、在自激振荡电路中,下列哪种说法是正确的,为什么? LC振荡器、RC振荡器一定产生正弦波;石英晶体振荡器不能产生正弦波;电感三点式振荡器产生的正弦波失真较大;电容三点式振荡器的振荡频率做不高 19、如图为某收音机的变频级,这是一个什么振荡电路? 20、功率放大电路根据以下哪种说法可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类等,其分类的标准是 什么? 21、若载波u(t)=Ucosωt,调制信号uΩ(t)= UΩcosΩt,则调频波的表达式为? 22、多级耦合的调谐放大器的通频带比组成它的单级单调谐放大器的通频带宽吗? 23.功率放大器是大信号放大器,在不失真的条件下能够得到足够大的输出功率。

最新苏教版三年级下册语文短文阅读专项提升练习及答案

最新苏教版三年级下册语文短文阅读专项提升练习及答案 一、类文阅读 活字印刷术 活字印刷术是一种古代印刷方法,是中国古代劳动人民经过长期实践和研究才发明的。先制成单字的阳文反文字模,然后按照稿件把单字挑选出来,排列在字盘内,涂墨印刷,印完后再将字模拆出,留待下次排印时再次使用。 活字印刷术的发明是印刷史上一次伟大的技术革命。北宋庆历年间(1041—1048),中国的毕昇发明的泥活字,标志着活字印刷术的诞生。他是世界上第一个活字印刷术发明人,比德国人约翰内斯·古腾堡的活字印刷术早约400年。元代王祯成功创制木活字,又发明了转轮排字。明代中期,铜活字在江苏南京、无锡、苏州等地得到较多的应用。 1.(找中心句)短文第1自然段是围绕“_________________”这句话来写的。第2自然段是围绕“_________________”这句话来写的。 2.(提取信息)根据短文内容,将活字印刷术的流程图补充完整。 制成______→按稿______→排列______→涂墨______→印完______→留待 ______ 3.(理解词语)结合上下文,用自己的话说说加点词语的意思。 (1)中国的毕昇发明的泥活字,标志着活字印刷术的诞生 ..。 “诞生”的意思是________________。 (2)元代王祯成功创制 ..木活字,又发明了转轮排字。 “创制”的意思是_______________________。 4.(品读句子)读下面的句子,体会作者是如何把意思表达得更准确、更有说服力的。 他是世界上第一个活字印刷术发明人,比德国人约翰内斯·古腾堡的活字印刷术早约400年。 后半句用______和______的方法对前半句进行______说明,说明毕昇是当之无愧的_______________。

我的世界观

我的世界观 前言: 世界观是什么?世界观,一般有两种含义,一种是广义的世界观,它有时也被称为“宇宙观”,它包括人们对自然界和人类社会的总体的和根本的看法;一种是狭义的世界观,它一般指人们对人类社会特有的总体的和根本的看法。由于人们的社会地位不同,观察问题的角度不同,形成不同的世界观。那我的世界观是什么样的呢? 正文: 曾经在网上看到一篇文章,作者关于他的人生观和价值观做了如下陈述: 1、幸福依赖两个因素:肉体的健康与灵魂的宁静——后者更甚于前者。 2、人生的目的是追求幸福,则保持身体健康与灵魂宁静即为人生的基本目的。 3、让人生变得更简单,因为你的目标很简单,身体健康与灵魂宁静——身体健康有赖于经常锻炼,灵魂宁静有赖于相信真理、相信真善美。 4、既然相信真理与真善美,则无须做作、无须牵强、无须虚伪、无须为难、无须担惊受怕,可以坦然、可以自然、可以自由自在。还是简单。 5、简单与责任感不冲突。责任感是强调人的主观态度要科学、客观,还是真理与真善美。 6、对别人一定要心存善念,对别人一定要和颜悦色,对别人一定要顾及其当下的感受,对别人一定要宽容,对别人一定要理解;但一定不能要求别人这样对待自己。这就是双赢理念。 7、无条件的信任他人,这是唯一的赢得他人信任的方式,尽管我并不刻意需要别人的任何信任;无论何时、无论何地,都要不容置疑的信赖自己。 8、相信人生有时就是处在矛盾、波折、不如意、晦暗,甚至重大的挫折、打击与痛苦的际遇的阶段——这就是人生,没有这些点缀的人生是不完整的人生。 9、凡事总会有代价。代价越大,获得越大,大凡如此。 10、爱一个人不能以成败而论。爱一个人是自己成熟的唯一途径,不会付出、不愿付出的人无法经由爱而成熟。付出的是你的心。你的心怎样,你的爱大抵就会怎样。 11、坦然自若地活着。天不会塌下来,地球不会停止转动。没有人会妨碍你,选择是你自己的——千万别为自己的选择为难。 12、自己渴求的往往就是自己所缺少的。但需要让自己安静一会,考虑一下自己现在成天忙碌的是否就是自己所渴求的,是否是自己所缺少的 13、经常问自己活着是为什么。尽管生不带来,死不带去,尽管生命就是一场能量衍化的短暂旅程、生活就是能量衍化形式的堆砌,活着必须为什么。 14、不要轻易尝试改变他人,尝试着尊重他人——他们一般愿意成为你所尊重的人,而非你所设定的对象。 15、越熟悉的人越容易疏忽。经常和家人、朋友、同事打电话、聊天、吃饭,不需要主题。 16、包容很重要。不需设定功利性的目标说服自己;只是希望自己不要因为他人身上短暂存在的某些天真的不成熟而错过对他好的机会。爱一个人比什么都重要。

现代通信技术期末试卷

北京邮电大学2007——2008学年第二学期《现代通信技术》期末考试试题(A) 试题一:(共35分) 1.(6分,每题1.5分)选择题:请在括号内填入你的选择。 (1)无论怎么设置子网掩码,IP地址为()的两台主机肯定不在同一个子网内。 a)46.15.6.1和46.100.6.150 b)128.255.150.1和128.255.5.253 c)129.46.200.5和129.46.200.95 (2)在Internet中,由主机名字到物理地址的转换过程不涉及()。 a)ARP b)DNS c)RARP (3)如图所示,已知交换网络A由B、C两级交换网络构成,B交换网络的出线等于C 交换网络的入线。如果A的连接函数为δ(x2 x1 x0)= x0 x1 x2,C的连接函数为δ(x2 x1 x0)= x1 x0 x2,那么B的连接函数应当是()。 a)δ(x2 x1 x0)= x0 x1 x2 b)δ(x2 x1 x0)= x1 x2 x0 c)δ(x2 x1 x0)= x2 x0 x1 (4)已知A和B是两个TST型电话交换网络。A方案满足T接线器的容量为1024,S 接线器为16?16矩阵;B方案满足T接线器的容量为512,S接线器为32?32矩阵。在上述两种情况下,S接线器电子交叉矩阵的所有控制存储器需要的存储单元总数和每个存储单元至少需要的比特数的乘积M符合()。 a)M A>M B b)M A=M B

c)M A

初三化学上册期末考试试卷及答案

育新学校初三化学上册期末考试试卷 本试卷可能用到的相对原子质量如下: Ca 40 C 12 O 16 H 1 Na 23 一、选择题(每小题2分,共40分。每小题仅有一个正确选项,请将正确选项的字母填在相应的括号内。) 1、本次化学试卷用的纸张,下列性质属于其化学性质的是 A.白色 B.不溶于水 C.可燃 D.易撕碎 2、下列各组物质中,前者属于纯净物,后者属于混合物的是 A.冰水混合物,五氧化二磷 B.矿泉水,河水 C.二氧化碳,澄清石灰水 D.净化后的空气,受污染的空气 3、“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。” (王安石《梅花》)诗人在远处就能闻到淡淡的梅花香味的原因是 A、分子很小 B、分子是可分的 C、分子之间有间隔 D、分子在不断运动 4、下列物质的用途主要是由其化学性质决定的是 A.干冰可用于人工降雨 B.活性炭可用于除去冰箱中的异味 C.铜丝可用作导线 D.氮气可用作保护气 5、市政府有关部门提醒大家,冬季燃煤要特别注意室内通风,以免造成人员中毒。这里的有毒气体主要是指 A.二氧化碳 B.氮气 C.一氧化碳D.氧气 6、过氧化钠(化学式为Na2O2,其中Na元素显+1价)是潜水艇中的制氧剂,它是一种淡黄色粉末,能与物质R 反应生成氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 + 2R=2Na2CO3+ O2,则下列有关判断中,错误 ..的是( ) A.Na2O2中氧元素化合价为-1价 B.R的化学式为CO2 C.Na2CO3的相对分子质量为106 D.Na2O2中含有氧分子 7、下列实验现象中,描述正确的是 A.木炭在氧气中燃烧,有无色刺激性气味气体生成 B.镁条在盐酸中剧烈反应,产生大量气泡,试管壁发热 C.红磷在氧气中剧烈燃烧,放出热量,有大量白色气体生成 D.铁丝在空气中剧烈燃烧,放出大量的热,火星四射,有黑色熔融物溅落瓶底 8、一定条件下,在一个密闭容器内发生某反应,测得反应过程中各物质的质量如下表所示,下列说法错误的是 A.该反应是化合反应,d可能是催化剂 B.a、b两种物质中元素种类一定与c物质中元素种类相同 C.b物质可能是单质 D.反应后a物质的质量为3g 9、在某化学反应 2XY + Y2= 2Z中,Z物质的化学式符合 A. XY2 B. X2Y C. X2Y2 D. X3Y2

部编语文九(上)第4-5-6单元测试卷含答案

2019-2020学年度部编语文九(上)第4-5-6单元测试卷 时间:150分钟满分:150分(其中卷面书写占5分) 一、积累运用(35分) 1.阅读下面文字,按要求作答。(6分) 2018年11月,“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”在国家博物馆开幕。这一展览让世界看到了中国改革开放以来发生的【甲】(A.天翻地覆 B.时过境迁)的变化。40年众志成chéng【①】(A.城 B.诚),40年砥砺奋进,40年春风化雨,中国人民用双手书写了国家和民族发展的【乙】(A.壮阔 B.壮丽)史诗。展览共安排了6个展区,着.【②】(A. zh áo B. zhuó)力强化前后对比、突出横向对照,突出展示了改革开放40年来人民群众生产生活发生的伟大变迁,集中展现了中华民族从的伟大成就。 (1)请为文中①处选择正确的汉字,为②处的加点字选择正确的读音,只填序号。 (2)请为文中甲处、乙处选择符合语境的词语,只填序号。 (3)填入文中横线处的短语最恰当的一项是() A.富起来、强起来到站起来 B.强起来、站起来到富起来 C.站起来、富起来到强起来 2.阅读下面语段,回答问题。(4分) 人生中有成功就有失败。笑对失败,你会收获别样的人生。失败是人生的熔炉,它可以把人烤死,也可以把人变得坚强自信。面对失败时的心态尤为重要。若是你不战自败,那你就彻底陷入失败的沼泽中了。此时,你输给的不是别人,而是自己。雨打梨花,飘零落地,但落花不会因为你的多愁善感而重上枝头;__________________失败是一道靓丽的风景线,是经受夭折的玫瑰。遭受台风的花园尽管使人无奈,但它却有无限的幽香。 (1)语段中画波浪线的句子有语病,请将修改后的句子写在下面。 (2)请仿照画横线句子的句式,再写一句话。 ___________________________________________________________________________________ ________ 3.给下列句子排序,最合理的一项是( )(3分) ①但无疑我们都能体悟得到荡漾于整部作品中的悲悯情怀。 ②这种看似平常实则并不简单的生活,我们的时代未必经历过。 ③《草房子》是一个美好的所在,它让读者想起浪漫、温馨、遥远。 ④在人际关系日趋疏远的当今世界中,这种情怀显得弥足珍贵,格外感人。 ⑤当翻开这本小说时,我们确实会被这样一种气息所笼罩。 ⑥作者以优美的文笔,描绘了已经离我们远去的小学生活。 A.⑥②①④⑤③B.③⑤⑥②①④C.③④⑤⑥②① D.③⑥②①④⑤ 4.阅读下面的文字,完成18-20题。(10分) 【材料一】图书作为最传统、最广泛、最普遍的文化载体和沟通桥梁,可以让各国读者更完整、更真实地了解和认识中国。2004年,作为中国出版“走出去”的一项重要政策,国家启动“中国图书对外推广计划”。 2004-2017年中国图书版权贸易情况一览表 【材料二】(1)第70届法兰克福国际书展数据显示,优秀类型小说更容易越过文化差异的藩篱,刘慈欣科幻小说的未来体验,金庸武侠小说的快意恩仇等,是全球读者都热爱的阅读体验。 (2)英译版金庸小说在英国上架不到一个月的时间里加印七次,成了现象级畅销书。金庸小说兼具“独特性”和“普遍性”———独特在于关乎中国文化传统中的困惑和关怀,普遍在于对人性的观察和刻画。这使得语言和文化的差异无法阻止金庸小说的传播。(摘编自《金庸小说带动中国文学“走出去”》) (3)刘慈欣先后荣获“雨果奖”、“克拉克奖”等殊荣,高水平的作品翻译功不可没。《三体》的英文版翻译者刘宇昆也是一位获奖科幻小说作家。读者评价“本书的英文读起来不可思议的好,流畅得如同我想象中的中文原著一样”。(摘编自《刘慈欣获克拉克奖,这个奖可能比任何奖都

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