question
stringlengths 11
327
| option_1
stringlengths 1
197
| option_2
stringlengths 1
195
| option_3
stringlengths 1
179
| option_4
stringlengths 1
327
| option_5
stringclasses 183
values | correct_answer
stringlengths 1
327
| knowledge_area
stringclasses 14
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выберите из перечисленных веществ то, которое соответствует определению сплошного тела
|
Соль
|
Железо
|
Древесина
|
Ртуть
| null |
Ртуть
|
Гидравлика
|
Выберите верное выражение для изобарной теплоёмкости
|
Cp=du/dT
|
Cp=dA/dT
|
Cp=dS/dT
|
Cp=di/dT
| null |
Cp=di/dT
|
Гидравлика
|
Система, которая не обменивается с окружающей средой ни работой, ни теплом, не веществом называется
|
Изолированная
|
Закрытая
|
Адиабатная
|
Энтропийная
| null |
Изолированная
|
Гидравлика
|
Выберите верную формулу для показателя политропы
|
n=(C-Cp)/(C-CV)
|
n=(Cp-CV)/C
|
n=(Cp-C)/(CV-C)
|
n=(C+Cp)/(C+CV)
| null |
n=(C-Cp)/(C-CV)
|
Гидравлика
|
Если газовый поток на пути между сечениями совершает техническую работу, то общая энергия газа в конечном сечении будет
|
Меньше величины общей энергии в начальном сечении на величину половины этой работы
|
Меньше величины общей энергии в начальном сечении на величину этой работы
|
Не изменится
|
Больше величины общей энергии начальной сечении на величину этой работы
| null |
Меньше величины общей энергии в начальном сечении на величину этой работы
|
Гидравлика
|
Условием применимости уравнения неразрывности движения жидкости Q=constявляется
|
только равномерное движение
|
только параллельноструйное движение
|
параллельноструйное и плавно изменяющееся движение
|
Все виды установившегося движения
| null |
Все виды установившегося движения
|
Гидравлика
|
Уравнение w1F1=W2F2называется
|
Уравнение Эйлера
|
уравнение Бернулли
|
уравнение Навье-Стокса
|
уравнение неразрывности(сплошности)
| null |
уравнение неразрывности(сплошности)
|
Гидравлика
|
Какая сила учитывается в уравнении Навье-Стокса по сравнению с уравнением Эйлера
|
трения
|
давления
|
Инерции
|
тяжести
| null |
трения
|
Гидравлика
|
Применением какого фундаментального закона к движению жидкости является собой уравнение неразрывности (сплошности)?
|
закона всемирного тяготения
|
закона архимеда
|
Закон паскаля
|
закона сохранения массы
| null |
закона сохранения массы
|
Гидравлика
|
Какое из утверждений верно?
|
Статические напоры во всех точках покоящейся жидкости одинаковы
|
Геодезические напоры во всех точках покоящейся жидкости одинаковы.
|
Пьезометрические напоры во всех точках покоящейся жидкости равны
|
Динамические напоры во всех точках покоящейся жидкости одинаковы
| null |
Статические напоры во всех точках покоящейся жидкости одинаковы
|
Гидравлика
|
Величина RT/(n-1) носит название
|
температурного напора
|
Изотермического напора
|
полного напора
|
энергетического напора
| null |
температурного напора
|
Гидравлика
|
Уравнение Бернулли в термической форме не содержит величину
|
скорости
|
потерянного напора
|
Давления
|
температуры
| null |
Давления
|
Гидравлика
|
Уравнение Бернулли для безнапорного течения жидкости не содержит величины
|
пьезометрического напора
|
Геодезического напора
|
динамического напора
|
потерянного напора
| null |
пьезометрического напора
|
Гидравлика
|
При использовании в реальных расчетах уравнений энергии для газов как правило пренебрегают величиной
|
потерянного напора
|
2 Пьезометрического напора
|
динамического напора
|
геодезического напора
| null |
2 Пьезометрического напора
|
Гидравлика
|
Отношение учетверенной площади живого сечения потока к его смоченному периметру называется
|
эквивалентным радиусом;
|
гидравлическим радиусом;
|
эквивалентным диаметром;
|
гидравлическим диаметром;
| null |
эквивалентным диаметром;
|
Гидравлика
|
Количественной мерой режима движения жидкости является
|
Критерий Стьюдента
|
Критерий Фишера
|
Критерий Эйлера
|
Критерий Рейнольдса
| null |
Критерий Рейнольдса
|
Гидравлика
|
Максимальная скорость ламинарного потока равна 10 м/с, чему равна средняя скорость потока?
|
10 м/с
|
1 м/с
|
2 м/с
|
5 м/с
| null |
5 м/с
|
Гидравлика
|
Течение потока жидкости тем ближе к ламинарному, чем
|
Больше скорость и меньше вязкость
|
Меньше скорость и вязкость
|
Меньше скорость и больше вязкость
|
Скорость потока ближе к постоянной
| null |
Меньше скорость и вязкость
|
Гидравлика
|
Является труба гидравлически гладкой или шероховатой зависит от
|
скорости потока
|
качества обработки внутренней поверхности трубы
|
значением числа Рейнольдса
|
величины динамической вязкости
| null |
значением числа Рейнольдса
|
Гидравлика
|
Как рассчитать потери напора на трения при ламинарном режиме движения жидкости?
|
По форумуле Дарси-Вейсаха
|
По формуле Пуазейля
|
По любой из вышеперечисленныхфорумул
|
По формуле Пуазейля или по форумуле Дарси-Вейсаха, причем λ в последнем случае рассчитывается для каждой скорости
| null |
По формуле Пуазейля или по форумуле Дарси-Вейсаха, причем λ в последнем случае рассчитывается для каждой скорости
|
Гидравлика
|
В гидравлически шероховатых трубах коэффициент гидравлического трения зависит от
|
числа Рейнольдса
|
абсолютной шероховатости трубы
|
относительной шероховатости трубы
|
смоченного периметра
| null |
абсолютной шероховатости трубы
|
Гидравлика
|
Что такое область квадратичных сопротивлений?
|
часть потока, протекающая через трубы с квадратным сечением
|
область ламинарного режима течения жидкости
|
область гидравлически шероховатых труб
|
область, где потери напора на трение зависят только от изменения динамического напора
| null |
область гидравлически шероховатых труб
|
Гидравлика
|
При движении газов для расчета потерь на трение можно использовать формулу Дарси-Вейсбаха
|
При адиабатном течении газа
|
При изотермическом течении газа
|
При изобраном течении газа
|
При политропном процессе
| null |
При политропном процессе
|
Гидравлика
|
В случае значительных перепадов давления при движении по газопроводу можно
|
принять падение давления приблизительно равным потерям на трение
|
пренебречь изменением динамических напров по сечениям газопроводов
|
пренебречь изменением геодезических напоров
|
считать движение газа изотермическим
| null |
пренебречь изменением динамических напров по сечениям газопроводов
|
Гидравлика
|
Что такое местные сопротивления?
|
причины, вызывающие местные потери напора
|
шероховатости стенки трубопровода, толщина которых намного меньше толщины ламинарного подслоя
|
наличие преград на пути движущегося потока
|
изменение площади сечения трубопровода, приводящее к изменению скорости потока
| null |
причины, вызывающие местные потери напора
|
Гидравлика
|
Расширение истекающего газа при высоких перепадах давления можно рассматривать как
|
изотермический процесс
|
адиабатный процесс
|
политропный процесс
|
изохорный процесс
| null |
адиабатный процесс
|
Гидравлика
|
Какая стенка называется тонкой?
|
Толщина которой намного меньше диаметра сосуда
|
Толщина которой намного меньше высоты сосуда
|
Толщина которой намного меньше диаметра струи
|
Стенка, с которой струя соприкасается только по периметру
| null |
Толщина которой намного меньше диаметра струи
|
Гидравлика
|
Величину сопротивления трубопровода можно изменить
|
уменьшив длину трубопровода;
|
путем дросселирования;
|
уменьшив скрость движения жидкости;
|
увеличив разность геодезических напоров.
| null |
уменьшив скрость движения жидкости;
|
Гидравлика
|
При расчете газоходов металлургических печей обычно учитывают
|
Зависимость плотности от температуры
|
Зависимость плотности от давления
|
Зависимость плотности от температуры и давления
|
Величину плотности
| null |
Зависимость плотности от температуры
|
Гидравлика
|
Что выражает второе начало термодинамики?
|
Закон сохранения энергии
|
Закон сохранения массы и энергии
|
Возможность и направление энергетического процесса в системе
|
Возможность протекания процесса
| null |
Закон сохранения массы и энергии
|
Гидравлика
|
В каких координатах удобнее рассматривать изменение теплоты?
|
P-V
|
V-T
|
S-V
|
T-S
| null |
P-V
|
Гидравлика
|
В технической системе основными единицами измерения являются
|
Сантиметр, секунда, грамм
|
Метр, секунда, килограмм
|
Метр,секунда,килограмм-сила
|
Сантиметр,минута,грамм
| null |
Метр,секунда,килограмм-сила
|
Гидравлика
|
Какая величина измеряется в градусах Энглера?
|
Плотность
|
Вязкость
|
Вязкость неньют ж
|
Сжимаемость
| null |
Вязкость
|
Гидравлика
|
К группе благородных металлов относятся:
|
Cu, Ni
|
Al, Mg
|
Pt, Ir
|
Mo, Ti
|
Fe, Mg
|
Pt, Ir
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Цементацией металла называют …
|
селективный перевод металла в газовую фазу
|
получение металла как побочного продукта в цементном производстве
|
вытеснение металлов из растворов, основанные на электрохимической реакции между металлом цементатором и ионом вытесняемого металла
|
перевод металла при плавке в шлак
| null |
вытеснение металлов из растворов, основанные на электрохимической реакции между металлом цементатором и ионом вытесняемого металла
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
К пирометаллургическим процессам не относится:
|
вельцевание
|
цементация
|
спекание
|
обжиг
| null |
цементация
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Назовите основные компоненты бокситового спека:
|
Na2O.Al2O3; 2CaO.SiO2
|
Na2O.Al2O3; Na2O.Fe2O3; 2СaO.SiO2
|
CaO.Al2O3; Na2O.Fe2O3
|
CaO.SiO2; 4CaO.Al2O3.Fe2O3
| null |
Na2O.Al2O3; Na2O.Fe2O3; 2СaO.SiO2
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Высший сульфид меди (CuS) при нагреве разлагается с образованием:
|
Cu2S
|
Cu2S3
|
Cu3S2
|
Cu2Sn-1
| null |
Cu2S
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Халькопирит (CuFeS2) при нагреве разлагается с образованием:
|
Cu2S + FeS
|
Cu2S + FeS2
|
Cu3S2 + FeS
|
Cu2Sn-1 + FeS
| null |
Cu2S + FeS
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Разделение расплава на штейн и шлак возможно за счет различия в их:
|
температуре плавления
|
электропроводности
|
плотности
|
теплопроводности
| null |
плотности
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
При разбавлении щелочных алюминатных растворов их каустический модуль:
|
уменьшается
|
растет
|
не изменяется
|
стремится к 1,0
| null |
не изменяется
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Автоклавное окислительное выщелачивание применяется для:
|
низкосортных медных руд
|
потерянной при шахтной добыче медной руды
|
богатых оксидных медных руд
|
богатых сульфидных медных руд
| null |
богатых сульфидных медных руд
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Что не относится к методам подготовки сульфидного медного сырья к гидрометаллургическому вскрытию?
|
окислительный обжиг
|
сульфатизирующий обжиг
|
хлорирующий обжиг
|
дистилляция
| null |
дистилляция
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Преимущество нефелинов перед другими сырьевыми источниками алюминия заключается в:
|
высоком содержании Al2O3
|
высоком качестве по mSi
|
низком содержании вредных примесей
|
комплексном характере
| null |
комплексном характере
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Штейн представляет собой сплав
|
хлоридов
|
сульфатов
|
металлов
|
сульфидов
|
оксидов
|
сульфидов
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Шлак представляет собой сплав
|
хлоридов
|
сульфатов
|
металлов
|
сульфидов
|
оксидов
|
оксидов
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Растворитель, позволяющий перевести золото в раствор?
|
NaOH;
|
H2SO4;
|
Цианид (KCN);
|
H2O
| null |
Цианид (KCN);
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Электролиз с нерастворимым анодом сопровождается повышением концентрации в электролите серной кислоты, что объясняется тем, что:??
|
при температуре 55-60оС происходит испарение части электролита
|
из нерастворимого анода в электролит не переходят металлы примеси
|
процесс ведут в проточных ваннах, куда вводят серную кислоту для сохранения высокой электропроводности электролита
|
анодный процесс сводится к электрохимическому разложению воды, что приводит к подкислению электролита
| null |
анодный процесс сводится к электрохимическому разложению воды, что приводит к подкислению электролита
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Основным продуктом плавки медного концентрата, является:??
|
шлам
|
шлак
|
штейн
|
шпейза
| null |
штейн
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Шлаки медных плавок – это:??
|
сплав оксидов и сульфидов
|
сплав оксидов меди, железа и кремния
|
сложная микронеоднородная ионная жидкость
|
сплав силикатов, ферритов, фосфатов, алюминатов
| null |
сплав оксидов меди, железа и кремния
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Флотационная переработка шлаков заключается в флотации ??
|
Оксидов металлов
|
Сульфидов металлов
|
Ферритов металлов
|
Силикатов металлов
| null |
Сульфидов металлов
|
Металлургические технологии производства и обработки металлов
|
Выберите вариант содержания сульфидной серы (%) в шихте одноступенчатого агломерирующего обжига свинцовых концентратов, который ближе всего к промышленной практике проведения этого процесса:
|
3-4
|
8-10
|
1-2
|
12-14
|
6-7
|
6-7
|
Металлургия тяжелых цветных металлов
|
При переработке цинковых кеков гидрометаллургическим методом сначала проводят их выщелачивание при повышенных концентрациях в растворе серной кислоты и при повышенных температурах. Такой режим выщелачивания необходим для того, чтобы:
|
селективно перевести в раствор из кека медь и кадмий
|
извлечь из кека в раствор железо
|
максимально перевести в раствор из кека цинк
|
извлечь из кека в раствор благородные металлы
|
селективно извлечь в раствор из кека свинец
|
максимально перевести в раствор из кека цинк
|
Металлургия тяжелых цветных металлов
|
Отметьте реакцию, за счет которой при производстве свинца из концентратов методом реакционной плавки в основном получается свободный свинец:
|
2PbS + C = 2Pb + CS2
|
PbO + C = Pb + CO
|
PbS + H2 = Pb + H2S
|
2PbO + PbS = 3Pb + SO2
|
PbS + Fe = Pb + FeS
|
2PbO + PbS = 3Pb + SO2
|
Металлургия тяжелых цветных металлов
|
При обесцинковании свинца хлорным методом в качестве реагента используют:
|
хлористый водород
|
NH4Cl
|
PbCl2
|
MgCl2
|
газообразный хлор
|
газообразный хлор
|
Металлургия тяжелых цветных металлов
|
Основным продуктом плавки медного концентрата, является:
|
шлам
|
шлак
|
штейн
|
шпейза
| null |
штейн
|
Переработка шлаков и медных шламов
|
Десульфуризация при автогенных плавках медно-никелевых материалов намного выше десульфуризации электроплавки, потому что:
|
обеспечен эффективный контакт сульфидов с кислородом дутья
|
сродство к кислороду у сульфида железа выше, чем сродство к кислороду сульфидов меди и никеля
|
необходимо получить штейны с высокой суммой меди и никеля
|
только максимально возможная десульфуризация может обеспечить автогенный режим
| null |
только максимально возможная десульфуризация может обеспечить автогенный режим
|
Переработка шлаков и медных шламов
|
Флотационная переработка шлаков заключается в флотации
|
Оксидов металлов
|
Сульфидов металлов
|
Ферритов металлов
|
Силикатов металлов
| null |
Сульфидов металлов
|
Переработка шлаков и медных шламов
|
Какой из методов является древнейшим в обработке металлов?
|
-холодная ковка
|
-горячая ковка
|
- плавка в печи
|
- метод купеляции
| null |
-холодная ковка
|
История и методология химии
|
Как называлась печь для выплавки чугуна в Китае?
|
- китайская вагранка
|
- сыродутный горн
|
- печь в яме
|
- китайская печь
| null |
- китайская вагранка
|
История и методология химии
|
Что по мнению Аристотеля можно получить сложив холод + влага?
|
-огонь
|
- вода
|
- земля
|
- воздух
| null |
- вода
|
История и методология химии
|
Слово «алхимия» происходит от …
|
Арабского «аль-кимия»;
|
Греческого «хима»;
|
Египетского «та-кемет»;
|
Всего вышеперечисленного.
| null |
Всего вышеперечисленного.
|
История и методология химии
|
Выберите несуществующий алхимический подпериод:
|
Александрийский;
|
Восточно-Азиатский;
|
Европейский;
|
Арабский.
| null |
Восточно-Азиатский;
|
История и методология химии
|
Кто является автором труда «О добродетели и составе воды»?
|
Болос Демокритос;
|
Зосима Панополит;
|
Гермес Трисмегист;
|
Педаний Диоскорид.
| null |
Зосима Панополит;
|
История и методология химии
|
Идею о философском камне высказал греко-египетский алхимик:
|
Болос Демокритос;
|
Зосима Панополит;
|
Гермес Трисмегист;
|
Мария Пророчица.
| null |
Зосима Панополит;
|
История и методология химии
|
Сигнатура – это учение
|
о знаковой природе текста
|
о знаках природы
|
о химических уравнениях
|
о знаках зодиака
| null |
о знаках природы
|
История и методология химии
|
В живом организме действует духовный регулятор всех функций. По Парацельсу это:
|
алкагест
|
квинтэссенция
|
эфир
|
архей
| null |
архей
|
История и методология химии
|
Книга «Большая хирургия» была признанием выдающихся достижений
|
Теофаста Парацельса
|
Иоганна Ван-Гельмонта
|
Иоганна Глаубера
|
Франциска Сильвии
| null |
Теофаста Парацельса
|
История и методология химии
|
Парацельс считал, что ртуть это:
|
начало огнепостоянства
|
начало летучести
|
начало горючести
|
начало твердости
| null |
начало летучести
|
История и методология химии
|
Кто впервые ввел термин «барометр»?
|
Роберт Бойль
|
Жозеф Луи Гей-Люссак
|
Эдм Мариотт
|
Жерар Шарль
| null |
Роберт Бойль
|
История и методология химии
|
Понятие анализа состава тел ввел:
|
Роберт Бойль
|
Жозеф Луи Гей-Люссак
|
Эдм Мариотт
|
Жерар Шарль
| null |
Роберт Бойль
|
История и методология химии
|
Гей-Люссак установил
|
существование безводных кислот
|
усовершенствовал методы титрования
|
первые диаграммы растворимости
|
все верно
| null |
все верно
|
История и методология химии
|
Выберите теорию, развитие которой способствовало освобождению химии от алхимии:
|
современная химия
|
эмпирическая теория
|
дуалистическая теория
|
теория флогистона
| null |
теория флогистона
|
История и методология химии
|
Согласно учению Шталя, флогистон это:
|
составная часть всех летучих тел, выделяющаяся при их испарении
|
составная часть всех горючих тел, выделяющаяся при горении или обжигании
|
элемент, необходимый для создания философского камня
|
прибор для изучения процесса горения
| null |
составная часть всех горючих тел, выделяющаяся при горении или обжигании
|
История и методология химии
|
Согласно теории флогистона, горение представляет собой:
|
разложение тела с выделением флогистона
|
разложение тела с поглощением флогистона
|
образование нового тела с выделением флогистона
|
процесс разложения твердого тела на элементарные составляющие
| null |
разложение тела с выделением флогистона
|
История и методология химии
|
Согласно теории Георга Шталя, флогистон:
|
не обладает массой
|
обладает небольшой положительной массой
|
обладает значительной положительной массой
|
обладает отрицательной массой
| null |
обладает отрицательной массой
|
История и методология химии
|
Термин «флогистон» происходит от греческого:
|
невесомый
|
воспламеняющийся
|
твердый
|
гибкий
| null |
воспламеняющийся
|
История и методология химии
|
Процесс обжига металлов в рамках теории флогистона можно отобразить следующим образом:
|
металл + флогистон = огонь
|
металл = окалина + флогистон
|
сера + флогистон = ртуть
|
металл = ртуть + флогистон
| null |
металл = окалина + флогистон
|
История и методология химии
|
Согласно флогистической теории, вещество, богатое флогистоном, это:
|
зола
|
золото
|
ртуть
|
древесный уголь
| null |
древесный уголь
|
История и методология химии
|
Какая из перечисленных работ не принадлежит Лавуазье?
|
«О лучшем способе освещать улицы большого города»
|
«Начальный учебник химии»
|
«Опыт о флогистоне»
|
Доклад об «аэростатах»
| null |
«Опыт о флогистоне»
|
История и методология химии
|
Во время работы в комиссии по созданию рациональной системы мер и весов, помимо секретаря и казначея Лавуазье был занят определением …
|
Расширения меди и платины
|
Расширения иридия и палладия
|
Температуры кипения дистиллированной воды
|
Теплоты сгорания этилового спирта
| null |
Расширения меди и платины
|
История и методология химии
|
Лавуазье не состоял в …
|
Парижской академии наук
|
Генеральном откупе
|
Комиссии по созданию рациональной системы мер и весов
|
Российской академии наук
| null |
Российской академии наук
|
История и методология химии
|
Где находилась лаборатория Лавуазье, в которой было сделано большинство его открытий?
|
В здании Парижской академии наук
|
В пороховом арсенале
|
В колледже Мазарини
|
В доме у Лапласа
| null |
В пороховом арсенале
|
История и методология химии
|
Для чего Лавуазье кипятил воду в закрытом сосуде в течение 101 дня, и взвешивал сосуд, воду и образовавшийся осадок?
|
Для изучения процессов кристаллизации
|
Для опровержения теории флогистона
|
Для опровержения возможности превращения воды в «землю»
|
Для исследования обеззараживания воды
| null |
Для опровержения возможности превращения воды в «землю»
|
История и методология химии
|
Окисляя олово в закрытом сосуде, Лавуазье заметил, что …
|
Масса системы до и после не изменяется
|
Количество воздуха уменьшается на 1/5
|
Олово на воздухе не окисляется
|
Верно 1 и 2
| null |
Верно 1 и 2
|
История и методология химии
|
Какой из следующих опытов Лавуазье не проводил?
|
Нагревал ртуть с определённым количеством воздуха, а затем разлагал красную окись ртути
|
Синтезировал воду из водорода и кислорода
|
Пропуская пары воды через раскалённый ружейный ствол, получил железную окалину
|
Синтезировал азотную кислоту
| null |
Синтезировал азотную кислоту
|
История и методология химии
|
Как Лавуазье анализировал органические вещества?
|
Измерял теплопроводность веществ
|
Измерял электропроводность веществ
|
Измерял оптическую плотность растворов
|
Сжигал вещества и измерял получившееся количество углекислого газа
| null |
Сжигал вещества и измерял получившееся количество углекислого газа
|
История и методология химии
|
Что точно не вписывалось в классификацию тел Лавуазье?
|
Оксиды
|
Кислоты
|
Соли
|
Бескислородные кислоты и их соли
| null |
Бескислородные кислоты и их соли
|
История и методология химии
|
Лавуазье и Лаплас положили начало калориметрии и создали …
|
Термопару
|
Ледяной калориметр
|
Ртутный термометр
|
Пирометр
| null |
Ледяной калориметр
|
История и методология химии
|
В каких науках Лавуазье оставил свой след?
|
Химии
|
Физике
|
Физиологии
|
Верно всё
| null |
Верно всё
|
История и методология химии
|
Теория горения Лавуазье противопоставлялась …
|
Теории флогистона
|
Корпускулярно-кинетической теории
|
Боровской модели атома
|
Принципу неопределённости Гейзенберга
| null |
Теории флогистона
|
История и методология химии
|
В чём состоит заслуга Лавуазье в химии?
|
Ввёл точный научный метод и придал важное значение количественной составляющей химических превращений
|
Избавил химию от названий времён алхимии
|
Создал кислородную теорию горения
|
Верно всё
| null |
Верно всё
|
История и методология химии
|
Четко разграничил понятия «атом», «молекула» и «эквивалент» и предложил рациональную систему атомных весов:
|
Фарадей
|
Митчерлих
|
Канниццаро
|
Гесс
| null |
Канниццаро
|
История и методология химии
|
Какое из перечисленных веществ получил С. Канниццаро совместно с Ф.С. Клоэзом?
|
Цианамид
|
Анисовый спирт
|
Бензилкарбамид
|
Сантонин
| null |
Цианамид
|
История и методология химии
|
Какое вещество С. Канниццаро получил путём гидратации цианамида?
|
Карбамид
|
Карбонат аммония
|
Аминоацетон
|
Аминоацетальдегид
| null |
Карбамид
|
История и методология химии
|
Какие опыты с цианамидом провёл С. Канниццаро?
|
Синтез
|
Термическая полимеризация
|
Гидратация
|
Все вышеперечисленные
| null |
Все вышеперечисленные
|
История и методология химии
|
Как С. Канниццаро получил бензиловый спирт?
|
Действием KOH на бензальдегид
|
Омыление бензилхлорида в присутствие щёлочи
|
Гидратацией бензилового эфира уксусной кислоты
|
Омылением бензилакрилата
| null |
Действием KOH на бензальдегид
|
История и методология химии
|
Какое вещество не изучал С. Канниццаро?
|
Анисовый спирт
|
Бензилкарбамид
|
Сантонин
|
Гексахлороплатинат(IV) таллия(I)
| null |
Гексахлороплатинат(IV) таллия(I)
|
История и методология химии
|
Какого понятия в химии не существовало к 50-м годам XIX в.?
|
Закон эквивалентов Рихтера
|
Законы электролиза Фарадея
|
Приближение Борна-Оппенгеймера
|
Закон кратных отношений Дальтона
| null |
Приближение Борна-Оппенгеймера
|
История и методология химии
|
Химия 50-х годов XIX века столкнулась с некоторыми проблемами. Какими?
|
Отсутствие чёткой границы между понятиями «атом» и «молекула»
|
Неразбериха в определении атомных масс элементов
|
Затруднение в установлении истинных формул соединений и, как следствие, употребление массы различных записей для одного и того же вещества
|
Со всеми вышеперечисленными
| null |
Со всеми вышеперечисленными
|
История и методология химии
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.