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物理薬剤学チェックテスト5~8

物理薬剤学チェックテスト5~8
40問 • 3年前
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    問題一覧

  • 1

    疎水コロイドに少量の電解質を添加するとコロイドが凝集し沈殿する。これを塩析という。

    ‪✕‬

  • 2

    コロイドの安定性は、主に静電的反発力と分子間力との総和によって決まる。

  • 3

    乳剤を水で希釈したとき、用意に混ざり場合はw/o(水中油型)型である。

    ‪✕‬

  • 4

    懸濁剤における粒子の沈殿速度は、ストークス式に従う。

  • 5

    赤血球浮遊液は、粗大分散系である。

  • 6

    5%ポリソルベート80水溶液は、コロイド分散系である。

  • 7

    コロイド溶液に光を当てると、コロイド粒子が光を散乱するブラウン運動が起こる。

    ‪✕‬

  • 8

    コロイド粒子が分散媒分子の衝突により、不規則な運動を示すチンダル現象を示す。

    ‪✕‬

  • 9

    コロイド粒子が荷電していると、対イオンが引き寄せられ、電気二重層を形成する。

  • 10

    ケーキングを起こしやすい懸濁剤は、増粘剤の添加により安定化できる。

  • 11

    合一をした乳剤でも振盪すればもとの分散状態に戻る。

    ‪✕‬

  • 12

    HLBが7より小さい乳化剤を用いると、安定はo/w型乳剤は生成しない。

  • 13

    クリーミングを起こした乳剤は振盪によって容易に再分散可能である。

  • 14

    コロイド間に働く相互作用はDVLO理論によって説明される。

  • 15

    Nernst-Noyes-Whitney式は、溶解過程が拡散律速であるとして導かれたものである。

  • 16

    Noyes-Whitney式によると、溶解速度は表面積に反比例する。

    ‪✕‬

  • 17

    Noyes-Whitney式によると、溶解初期の方が溶解速度が遅い。

    ‪✕‬

  • 18

    シンクの条件とは、溶液の濃度が飽和濃度に比べて十分に小さい条件である。

  • 19

    シンクの条件下では、薬物の溶出量は時間に比例する。

  • 20

    シンクの条件下では、薬物の溶解速度は時間経過と共に低下する。

    ‪✕‬

  • 21

    Hixson-Crowell式は、シンクの条件下が条件である。

  • 22

    溶液の温度を上げると、溶解速度は増加する。

  • 23

    溶液の粘度をあげると、溶解速度は増加する。

    ‪✕‬

  • 24

    溶液の体積を大きくすると、溶解速度は増加する。

    ‪✕‬

  • 25

    表面積を大きくすると、溶解速度は増加する。

  • 26

    拡散層の厚さを大きくすると、溶解速度は増加する。

    ‪✕‬

  • 27

    溶解度が大きくなれば、溶解速度は増加する。

  • 28

    溶液のpHが、弱電解質のpKaと同じ時、分子形とイオン形が等モル量存在している。

  • 29

    弱酸性薬物の溶解度はpHの増加と共に小さくなる。

    ‪✕‬

  • 30

    弱塩基性薬物の溶解度はpHの増加とともに大きくなる。

    ‪✕‬

  • 31

    一般に、薬物は温度が上昇するにつれて分解しにくくなる。

    ‪✕‬

  • 32

    一般に、薬物は温度が上昇するにつれて不安定となる。

  • 33

    0次および2次反応で分解される薬物の半減期は、反応物質の初濃度に影響を受ける。

  • 34

    1次反応速度は、反応物の濃度に比例する。

  • 35

    0次反応に従う医薬品の分解速度は、時間経過と共に低下する。

    ‪✕‬

  • 36

    緩衝液中の電解質が、特殊酸塩基触媒として分解反応を促進する場合がある。

    ‪✕‬

  • 37

    特殊酸触媒反応では、pHが1低下すると、分解速度定数が2倍となる。

    ‪✕‬

  • 38

    特殊塩基触媒反応では、pHが1上昇すると、分解速度定数が1/10倍となる。

    ‪✕‬

  • 39

    アレニウスプロットでは、グラフの傾きから頻度因子Aを求めることができる。

    ‪✕‬

  • 40

    アレニウスプロットでは、グラフの切片から活性化エネルギーEaを求めることができる。

    ‪✕‬

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    疎水コロイドに少量の電解質を添加するとコロイドが凝集し沈殿する。これを塩析という。

    ‪✕‬

  • 2

    コロイドの安定性は、主に静電的反発力と分子間力との総和によって決まる。

  • 3

    乳剤を水で希釈したとき、用意に混ざり場合はw/o(水中油型)型である。

    ‪✕‬

  • 4

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  • 5

    赤血球浮遊液は、粗大分散系である。

  • 6

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  • 7

    コロイド溶液に光を当てると、コロイド粒子が光を散乱するブラウン運動が起こる。

    ‪✕‬

  • 8

    コロイド粒子が分散媒分子の衝突により、不規則な運動を示すチンダル現象を示す。

    ‪✕‬

  • 9

    コロイド粒子が荷電していると、対イオンが引き寄せられ、電気二重層を形成する。

  • 10

    ケーキングを起こしやすい懸濁剤は、増粘剤の添加により安定化できる。

  • 11

    合一をした乳剤でも振盪すればもとの分散状態に戻る。

    ‪✕‬

  • 12

    HLBが7より小さい乳化剤を用いると、安定はo/w型乳剤は生成しない。

  • 13

    クリーミングを起こした乳剤は振盪によって容易に再分散可能である。

  • 14

    コロイド間に働く相互作用はDVLO理論によって説明される。

  • 15

    Nernst-Noyes-Whitney式は、溶解過程が拡散律速であるとして導かれたものである。

  • 16

    Noyes-Whitney式によると、溶解速度は表面積に反比例する。

    ‪✕‬

  • 17

    Noyes-Whitney式によると、溶解初期の方が溶解速度が遅い。

    ‪✕‬

  • 18

    シンクの条件とは、溶液の濃度が飽和濃度に比べて十分に小さい条件である。

  • 19

    シンクの条件下では、薬物の溶出量は時間に比例する。

  • 20

    シンクの条件下では、薬物の溶解速度は時間経過と共に低下する。

    ‪✕‬

  • 21

    Hixson-Crowell式は、シンクの条件下が条件である。

  • 22

    溶液の温度を上げると、溶解速度は増加する。

  • 23

    溶液の粘度をあげると、溶解速度は増加する。

    ‪✕‬

  • 24

    溶液の体積を大きくすると、溶解速度は増加する。

    ‪✕‬

  • 25

    表面積を大きくすると、溶解速度は増加する。

  • 26

    拡散層の厚さを大きくすると、溶解速度は増加する。

    ‪✕‬

  • 27

    溶解度が大きくなれば、溶解速度は増加する。

  • 28

    溶液のpHが、弱電解質のpKaと同じ時、分子形とイオン形が等モル量存在している。

  • 29

    弱酸性薬物の溶解度はpHの増加と共に小さくなる。

    ‪✕‬

  • 30

    弱塩基性薬物の溶解度はpHの増加とともに大きくなる。

    ‪✕‬

  • 31

    一般に、薬物は温度が上昇するにつれて分解しにくくなる。

    ‪✕‬

  • 32

    一般に、薬物は温度が上昇するにつれて不安定となる。

  • 33

    0次および2次反応で分解される薬物の半減期は、反応物質の初濃度に影響を受ける。

  • 34

    1次反応速度は、反応物の濃度に比例する。

  • 35

    0次反応に従う医薬品の分解速度は、時間経過と共に低下する。

    ‪✕‬

  • 36

    緩衝液中の電解質が、特殊酸塩基触媒として分解反応を促進する場合がある。

    ‪✕‬

  • 37

    特殊酸触媒反応では、pHが1低下すると、分解速度定数が2倍となる。

    ‪✕‬

  • 38

    特殊塩基触媒反応では、pHが1上昇すると、分解速度定数が1/10倍となる。

    ‪✕‬

  • 39

    アレニウスプロットでは、グラフの傾きから頻度因子Aを求めることができる。

    ‪✕‬

  • 40

    アレニウスプロットでは、グラフの切片から活性化エネルギーEaを求めることができる。

    ‪✕‬