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单选题金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性,大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是( )。A 标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低 B 标准电极电位较正者,容易被腐蚀 C 标准电极电位越负,热力学稳定性越差 D 标准电极电位越负,越不容易被腐蚀

题目
单选题
金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性,大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是( )。
A

标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低 

B

标准电极电位较正者,容易被腐蚀 

C

标准电极电位越负,热力学稳定性越差 

D

标准电极电位越负,越不容易被腐蚀

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第1题:

胶体分散系统具有多相性和热力学不稳定性的特征。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

同一温度可用热力学温度和摄氏温度来量度,两者的数量关系为:T=t+277。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第3题:

对热力学能的意义,下列说法中正确的是()

A、体系的热力学能即为体系内分子之间的相互作用势能

B、只有理想气体的热力学能是状态的单值函数

C、对应于某一状态的热力学能是不可测定的

D、当理想气体的状态改变时,热力学能一定改变


参考答案:C

第4题:

关于胶体溶液稳定性的说法,正确的有

A.亲水胶体属热力学稳定体系
B.溶胶剂属热力学不稳定体系,但具有动力学稳定
C.溶胶ζ电位的高低是决定其稳定性的主要因素
D.溶胶质点水化膜的形成一定程度上增加了溶胶的稳定性
E.脱水剂或大量电解质的加入可影响高分子溶液的稳定性

答案:A,B,C,D,E
解析:
本题考点是胶体溶液的特点及稳定性。胶体溶液型液体制剂系指质点大小在1~100nm范围的分散相分散在分散介质中所形成的液体药剂。包括高分子溶液剂和溶胶剂。①高分子溶液,又称亲水胶体,属热力学稳定体系;高分子溶液的稳定性主要与水化作用有关。高分子水溶液的质点周围可形成较坚固的水化膜,水化膜可阻碍质点的相互聚集。如向高分子溶液中加入少量电解质,不会由于反离子的作用(ζ电位降低)而聚集。但若破坏其水化膜,则会发生聚集而引起沉淀。破坏水化膜的方法有加入脱水剂(如乙醇、丙酮等)和加入大量电解质;②溶胶,又称疏水胶体,为热力学不稳定和动力学稳定体系;溶胶的稳定性主要受电解质的作用、高分子化合物对溶胶的保护作用、溶胶的相互作用的影响。溶胶粒子表面扩散双电层ζ电位的高低是决定溶胶稳定性的主要因素;溶胶质点还因具有双电层而水化,溶胶的质点是疏水的,但表面形成双电层,由于双电层中离子的水化作用,使胶粒外成形水化膜。胶粒的电荷愈多,扩散层就愈厚,水化膜也就愈厚,溶胶愈稳定;所以选择ABCDE。

第5题:

金属腐蚀的内在原因是什么?

A.氧化性

B.还原性

C.活泼性

D.热力学不稳定性


正确答案:D

第6题:

电极电位是衡量金属溶液变成金属离子转入溶液的趋势,负电性越强的金属,它的离子转入溶液的可能性越大,金属稳定性差,越易遭受腐蚀。正电性越强的金属,它的离子转入溶液的趋势越小,金属稳定性越高。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第7题:

下列有关药物稳定性正确的叙述是( )。

A.亚稳定型晶型属于热力学不稳定晶型,制剂中应避免使用

B.乳剂的分层是不可逆现象

C.为增加混悬液稳定性,加入的能降低Zeta电位,使粒子絮凝程度增加的电解质称为絮凝剂

D.乳剂破裂后,加以振摇,能重新分散、恢复成原来状态的乳剂

E.混悬液是热力学稳定体系


正确答案:C

第8题:

溶胶有三个最基本的特性,下列哪点不在其中?:()

A、高度分散性

B、热力学稳定性

C、多相性

D、热力学不稳定性


参考答案:B

第9题:

下列有关溶胶剂稳定性的叙述,错误的是

A.溶胶剂是热力学稳定体系
B.溶胶剂是动力学稳定体系
C.胶粒水化膜破坏,稳定性下降
D.加入电解质,影响稳定性

答案:A
解析:

第10题:

简述乳剂的热力学不稳定性表现在哪几个方面?


正确答案:乳剂属于热力学不稳定的非均匀分散体系。乳剂的热不稳定性表现有:
1.分层:乳剂在放臵过程中,由于分散相与连续相存在密度差,体系中分散相会逐渐集中在顶部或底部,这个现象称为分层。
2.絮凝:ζ电位的降低会促使粒子的聚集。
3.变型(又称转相):O/W型变成W/O型乳剂或者相反的变化称为变型。
4.破裂:絮凝是破裂的前奏,破裂是分散相液滴的合并并与连续相分离成不相混溶的两层液体的一种过程,虽加以振摇,也不能重新分散恢复成乳剂,所以是一种不可逆的过程。
5.酸败:乳剂受外界因素(光、热、空气等)及微生物的作用,使体系中油、乳化剂等发生变化并引起变质的现象称为酸败。

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