機器分析化学

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14問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    次の電磁波を波長の短いものから順に並べなさい。 赤外線、マイクロ波、可視光線、紫外線、マイクロ波、ラジオ波、X線

    X線, 紫外線, 可視光線, 赤外線, マイクロ波, ラジオ波

  • 2

    各(  )にいる電子の運動エネルギーと位置エネルギーの和、すなわちエネルギー状態は取りうる値が決まっており、これを(     )といい、元素によって決まった飛び飛びの値になっている。

    軌道, エネルギー準位

  • 3

    【ICP 発光分析法】 ICP 発光分析法は(         )法と呼ばれ、分光分析、電気分析、分離分析、熱分析の中で(    )の代表的機器である。

    誘導結合プラズマ発光分析, 分光分析

  • 4

    【ICP発光分析法】 分光分析の装置は(    )部→(  )部→(   )部→(  )部→測光部→記録部から構成されるが、ICP の場合はまず試料溶液を噴霧器で霧状にし、光源部となる(       )内で高温の(  )プラズマに導入し原子を励起発させる。

    試料導入, 光源, 励起化, 分光, プラズマトーチ, Ar

  • 5

    【ICP発光分析法】 この光を(    )で分光し、各元素に固有の(  )を測定する。光の強度と含有率の関係線から、未知試料中の成分元素の含有率を求める装置である。

    回折格子, 波長

  • 6

    【ICP発光分析法】 ICPは原子吸光分析よりも非常に高感度で、励起温度が高いことにより、一度に励起される元素の数が多く、原子吸光法と比べて多数のスペクトル線が現れる。その為、(     )分析・(  )分析が可能な分析装置である。

    多元素同時, 逐次

  • 7

    【蛍光X線分析法】 基底状態の原子にX線を照射すると、ある確率で、内殻電子を(   )に励起し、内殻に空子が生じ、(この現象を(  )とよぶ)空子が生じた状態はエネルギー的に不安定なため、(    )が内殻の空子の場所に遷移する。

    原子外, 電離, 外殻電子

  • 8

    【蛍光X線分析法】 蛍光X線分析はX線を入射し、試料に(  )する(    )を活かした成分分析の手法である。

    反射, 特性X線

  • 9

    【蛍光X線分析法】 各スペクトル線には固有の名前がつけられ、L殻からK殻へ移動した場合のX線を(   )、線、M殻からK殻へ移動(   )、M殻からL殻へ移動(   )、N殻からL殻へ移動(   )と呼ぶ。

    Kα, Kβ, Lα, Lβ

  • 10

    【蛍光X線分析】 これらの(       )は元素により固有のエネルギーを持つので、これを測定することにより元素分析を行うことができる。

    蛍光X線スペクトル

  • 11

    【蛍光X線分析法】 測定する条件は装置内の(    )と呼ばれる場所に高電圧を加えた際にX管球から発生した(    )と材質に由来する(    )が励起源となる。

    X線管, 連続X線, 特性X線

  • 12

    【蛍光X線分析法】 (蛍光✕線の強度は、測定条件である(   )の大きさに依存する)ターゲットの金属として、(    )、(    )などが使用されている。

    管電圧, Rh(ロジウム), W(タングステン)

  • 13

    蛍光エックス線分析では、金属や小石やガラス材など幅広い材質を処理不要でそのまま測ることができるとても簡便な装置であるが、炭素や酸素など、軽完素のみで構成されている虫は測定できない。元素の定性分析と、濃度測定が可能であり、構成している元素がどの程度の割合で含まれているのか、(    )で表す。

    割合(濃度)

  • 14

    分液操作の基本 1.(   )の栓を閉めて(   )に(    )を入れる。 2.(   )を入れる。 3.ひっくり返してコックを開ける。 4.( )回振ってコックを開ける。 5.(    )回振ってコックを開ける。 6.振っても(  )が出ないのを確認したら、(   )を増やす。(  )回くらい。 7.(   )と穴を合わせてしばらく置く。 8.(  )に分かれたら(  )を抜き出す。 9.(  )を上の口から出す。

    コック, 分液ロート, 試料溶液, 抽出溶媒, 1, 2〜3, ガス, 振る回数, 100, 栓の溝, 二層, 下層, 上層

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  • 1

    次の電磁波を波長の短いものから順に並べなさい。 赤外線、マイクロ波、可視光線、紫外線、マイクロ波、ラジオ波、X線

    X線, 紫外線, 可視光線, 赤外線, マイクロ波, ラジオ波

  • 2

    各(  )にいる電子の運動エネルギーと位置エネルギーの和、すなわちエネルギー状態は取りうる値が決まっており、これを(     )といい、元素によって決まった飛び飛びの値になっている。

    軌道, エネルギー準位

  • 3

    【ICP 発光分析法】 ICP 発光分析法は(         )法と呼ばれ、分光分析、電気分析、分離分析、熱分析の中で(    )の代表的機器である。

    誘導結合プラズマ発光分析, 分光分析

  • 4

    【ICP発光分析法】 分光分析の装置は(    )部→(  )部→(   )部→(  )部→測光部→記録部から構成されるが、ICP の場合はまず試料溶液を噴霧器で霧状にし、光源部となる(       )内で高温の(  )プラズマに導入し原子を励起発させる。

    試料導入, 光源, 励起化, 分光, プラズマトーチ, Ar

  • 5

    【ICP発光分析法】 この光を(    )で分光し、各元素に固有の(  )を測定する。光の強度と含有率の関係線から、未知試料中の成分元素の含有率を求める装置である。

    回折格子, 波長

  • 6

    【ICP発光分析法】 ICPは原子吸光分析よりも非常に高感度で、励起温度が高いことにより、一度に励起される元素の数が多く、原子吸光法と比べて多数のスペクトル線が現れる。その為、(     )分析・(  )分析が可能な分析装置である。

    多元素同時, 逐次

  • 7

    【蛍光X線分析法】 基底状態の原子にX線を照射すると、ある確率で、内殻電子を(   )に励起し、内殻に空子が生じ、(この現象を(  )とよぶ)空子が生じた状態はエネルギー的に不安定なため、(    )が内殻の空子の場所に遷移する。

    原子外, 電離, 外殻電子

  • 8

    【蛍光X線分析法】 蛍光X線分析はX線を入射し、試料に(  )する(    )を活かした成分分析の手法である。

    反射, 特性X線

  • 9

    【蛍光X線分析法】 各スペクトル線には固有の名前がつけられ、L殻からK殻へ移動した場合のX線を(   )、線、M殻からK殻へ移動(   )、M殻からL殻へ移動(   )、N殻からL殻へ移動(   )と呼ぶ。

    Kα, Kβ, Lα, Lβ

  • 10

    【蛍光X線分析】 これらの(       )は元素により固有のエネルギーを持つので、これを測定することにより元素分析を行うことができる。

    蛍光X線スペクトル

  • 11

    【蛍光X線分析法】 測定する条件は装置内の(    )と呼ばれる場所に高電圧を加えた際にX管球から発生した(    )と材質に由来する(    )が励起源となる。

    X線管, 連続X線, 特性X線

  • 12

    【蛍光X線分析法】 (蛍光✕線の強度は、測定条件である(   )の大きさに依存する)ターゲットの金属として、(    )、(    )などが使用されている。

    管電圧, Rh(ロジウム), W(タングステン)

  • 13

    蛍光エックス線分析では、金属や小石やガラス材など幅広い材質を処理不要でそのまま測ることができるとても簡便な装置であるが、炭素や酸素など、軽完素のみで構成されている虫は測定できない。元素の定性分析と、濃度測定が可能であり、構成している元素がどの程度の割合で含まれているのか、(    )で表す。

    割合(濃度)

  • 14

    分液操作の基本 1.(   )の栓を閉めて(   )に(    )を入れる。 2.(   )を入れる。 3.ひっくり返してコックを開ける。 4.( )回振ってコックを開ける。 5.(    )回振ってコックを開ける。 6.振っても(  )が出ないのを確認したら、(   )を増やす。(  )回くらい。 7.(   )と穴を合わせてしばらく置く。 8.(  )に分かれたら(  )を抜き出す。 9.(  )を上の口から出す。

    コック, 分液ロート, 試料溶液, 抽出溶媒, 1, 2〜3, ガス, 振る回数, 100, 栓の溝, 二層, 下層, 上層