PH为等电时接触角最小对吗?

(C) 硫酸水溶液最多,丁醇水溶液最少 (D) 丁醇水溶液最多,硫酸水溶液最少 30. ( )

(A) 任何液面都存在表面张力 (B) 平面液体没有附加压力

(C) 弯曲液面的表面张力方向指向曲率中心 (D) 弯曲液面的附加压力指向曲率中心

31. 将装有润湿性液体的毛细管水平放置,在其右端加热,则管内液体将 ( ) (A) 向右移动 (B) 向左移动 (C) 不动 (D) 左右来回移动

32. 液体在毛细管中上升的高度与下列哪一个因素基本无关 ( )

34. 微小晶体与同一种的大块晶体相比较,下列说法哪一个不正确 ( ) (A) 微小晶体的饱和蒸气压大 (B) 微小晶体的表面张力未变

(C) 微小晶体的溶解度小 (D) 微小晶体的熔点较低

35. 水在某毛细管内上升高度为 h ,若将此管垂直地向水深处插下,露在水面以( )

(B) 水不流出,管内液面凸起

(C) 水不流出,管内凹液面的曲率半径增大为原先的 2 倍 (D) 水不流出,管内凹液面的曲率半径减小为原先的一半

37. 下面对于物理吸附的描述,哪一条不正确 ( (A) 吸附力基于范德华力,吸附一般没有选择性 (B) 吸附层可以是单分子层或多分子层 (C) 吸附速度较快,吸附热较小 (D) 吸附较稳定,不易解吸

39. 用 BET 流动法测定多孔固体的比表面时,要求气体与固体之间最好( (A) 只有物理吸附 (B) 只有化学吸附 (C) 兼有两类吸附 (D) 只在高压下吸附 40.

兰缪尔吸附等温式所基于的一个假设( )

(A) 理想的气体行为 (B) 平整的固体表面

(C) 吸附热为一常数,不随吸附过程变化 (D) 吸附与脱附的活化能均为零 41.

44. 对临界胶束浓度(CMC)说法不正确的是 ( ) (A) CMC 是形成胶束的最低浓度

(B) 在 CMC 前后溶液的表面张力都有显着变化 (C) 在 CMC 前后溶液的电导值变化显着

(D) 达到 CMC 以后溶液的表面张力不再有明显变化

45. 在用最大气泡法测定液体表面张力的实验中,下述哪一条操作规定是错误的 ( )

(A) 毛细管壁必须清洗干净 (B) 毛细管口必须平整

(C) 毛细管必须垂直放置 (D) 毛细管插入液体内部一定深度 46. 已知 298 K时水―辛醇的界面张力为 Nm-1,水―汞的界面张力为 Nm-1 ,汞―辛醇的界面张力为 Nm-1 。由以上数据可以判定

(A) 水可以在汞―辛醇的界面上铺展 (B) 辛醇可以在汞―水界面上铺展 (C) 水不能在汞的表面铺展 (D) 辛醇不能在汞的表面铺展 47.

(A) 热力学稳定体系 (B) 热力学不稳定体系 (C) 动力学稳定体系 (D) 动力学不稳定体系

48. 在稀的砷酸溶液中通入 H2S 制备硫化砷(As2S3)溶胶,H2S 适当过量。则胶团结构为 ( )

49. 在溶胶的下列几种现象中,不是基于其动力性质的为 ( ) (A) 渗透 (B) 电泳 (C) 扩散 (D) 沉降平衡 50.

(A) 胶溶与胶凝作用可逆 (B) 需要第三种物质作为稳定剂 (C) 对电解质十分敏感 (D) 丁达尔效应很强 51. ( )

(A) 它是指胶粒的相对运动边界与液体内部的电位差 (B) 其值随外加电解质而变化 (C) 其值一般高于热力学电势 (D) 有可能因外加电解质而改变符号

(D) 聚沉与否取决于正负电量是否接近相等

55. 有两种利用光学性质测定胶体溶液浓度的仪器:比色计和比浊计,它们分别观( )

(A) 透射光,折射光 (B) 透射光,散射光 (C) 透射光,反射光 (D) 折射光,散射光

56. 将大分子电解质 NaR 的水溶液与纯水用半透膜隔开,达到 Donnan 平衡后( )

(A) 大于 7 (B) 小于 7 (C) 等于 7 (D) 不能确定 57. 根据生产或生活的需要,有时需要破坏亚稳状态,下列措施中与破坏亚稳状态( )

(A) 由飞机从高空喷洒微小AgI颗粒进行人工降雨 (B) 在蒸馏时与液体中加入沸石或一端封闭的毛细玻璃管 (C) 农药中加入表面活性剂 (D) 结晶操作中延长陈化时间

58. 下列中不能用以衡量液体在上的润湿程度的是 ( )

(A) 固液两相接触后系统表面吉布斯函数降低的程度 (B) 固体在液体中的分散程度

(C) 测定接触角的大小(固体具有光滑表平面) (D) 测定润湿热的大小 59.

下列关于固体表面吸附热的描述,正确的是

(A) 物理吸附比化学吸附有更显着的吸附热

(B) 吸附过程可以吸热又如可以放热,所以吸附热又正也有负 (C) 吸附热的作用不能反应吸附作用的强弱

(D) 随着吸附作用的进行,吸附量增多,表面覆盖度越大,吸附热将减少

60. 在一闭封容器中有大小不同的两水珠,长期放置后

身份认证 购VIP最低享 7 折!

亲/疏水表面上液滴接触角滞后的研究---Ⅰ液滴滞后阻力,秦亮,刘天庆,表面上液滴欲移动时所表现出的滞后现象尚未在理论上得到完全解决,其中液滴所受到的滞后阻力的分析和计算是定量描述此滞后现象的

我要回帖

更多关于 水的接触角 的文章

 

随机推荐