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100問 • 2年前
  • 蓮見康太
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    問題一覧

  • 1

    Fajans法の対象

    ハロゲン

  • 2

    Volhard法の対象

    Ag含有化合物

  • 3

    Mohr法の対象

    塩化物イオン, 臭化物イオン

  • 4

    Raoult(ラウール)の法則とは何か

    混合理想溶液の各成分の蒸気分圧は、それぞれの純溶媒の蒸気圧と混合溶液中のモル分率の積

  • 5

    浸透圧の公式の「M」は何を表すか

    モル濃度

  • 6

    沸点上昇の公式の「M」は何を表すか

    質量モル濃度

  • 7

    蒸気圧降下の公式の「M」は何を表すか

    質量モル濃度

  • 8

    標準電位電極より大きな電極では「 1 」、小さな電極では「 2 」がそれぞれ生じる

    還元, 酸化

  • 9

    温度が1番高い分布はどれか

    c

  • 10

    イムノアッセイのうち、不均一法の対象は何か

    固相+液相

  • 11

    イムノアッセイのうち、均一法の対象

    液相のみ

  • 12

    X線とγ線はなにで区別されているか

    発生部位

  • 13

    X線はどこで発生するか

    原子核外

  • 14

    γ線はどこで発生するか

    原子核内

  • 15

    放射壊変は何次式に従うか

    1次

  • 16

    真の分配係数の式

    [分子形]油/[分子形]水

  • 17

    配向力の構成

    永久双極子-永久双極子

  • 18

    誘起力の構成

    永久双極子-誘起双極子

  • 19

    分散力の構成

    瞬間双極子-誘起双極子

  • 20

    London,Keeson,Debyeの順で選択せよ

    分散力, 配向力, 誘起力

  • 21

    SI基本単位

    Cd, m, C, S, A, mol, kg

  • 22

    スネルの法則とは何か

    光の入射角を変化させても相対屈折率は変化しない

  • 23

    モル吸光係数のcの単位

    mol/L

  • 24

    比吸光度のcの単位

    w/v%

  • 25

    質量モル濃度とは何か(数式)

    mol/kg

  • 26

    容量モル濃度とは何か(数式)

    mol/L

  • 27

    容量百分率濃度とは何か(数式)

    v/v%

  • 28

    質量百分率濃度とは何か(数式)

    w/w%

  • 29

    マイヤーの関係式はどのような式か

    Cv=Cp-R

  • 30

    旋光度測定法で物質固有の値のもの

    比旋光度

  • 31

    赤外吸収スペクトル測定法で用いられる光源

    グローバ灯

  • 32

    MS/MSにおいて、1台目の質量分析装置で生じるイオン

    プリカーサーイオン

  • 33

    MS/MSにおいて、2台目の質量分析装置測定するイオンの名称

    プロダクトイオン

  • 34

    旋光分散とは

    旋光度が波長により変化する現象

  • 35

    旋光度測定法の適応となる試料の状態

    液体

  • 36

    紫外可視吸収スペクトルの横軸は何を表すか説明

    電子遷移が起こるエネルギーの大きさ

  • 37

    紫外可視吸収スペクトルの縦軸は何を表すか説明

    遷移が起こる確率

  • 38

    不飽和度の計算式

    C+1-H/2+N/2

  • 39

    「C9H10O2」の不飽和度はいくつか

    5

  • 40

    質量分析において、分子イオンピークが奇数が偶数かで何の原子の個数がわかるか

    窒素

  • 41

    Naが吸収する光の波長

    589nm

  • 42

    SDS-PAGEでの移動度は何に依存するか

    分子量

  • 43

    SDSはアミノ酸何個に対して付加するか

    2

  • 44

    サイクロトロンは何を生成する装置か

    β+線

  • 45

    酵素電極法において妨害の原因となるもの

    尿酸

  • 46

    電気浸透流は陽極と陰極のどちらに流れるか

    陰極

  • 47

    「原子核のそばを通過する時、原子との間で相互作用により進行方向のみが変化する減少」

    弾性散乱

  • 48

    質量対容量比濃度とは何か(数式)

    w/v%

  • 49

    「軌道電子などと作用し、電離、励起を繰り返し進行方向を変えながら運動エネルギーを消失する減少」

    非弾性散乱

  • 50

    「原子核のそばを通過するとき、原子核の正電荷により急激に進行方向を曲げられ減速し、その際に余分なエネルギーを電磁波として放出する現象」

    制動放射

  • 51

    「光子が原子に衝突する際に、その原子の軌道電子に全エネルギーを与え、光電子として原子から飛び出させ、光子自身は消滅する現象」

    光電効果

  • 52

    「エネルギーの一部を軌道電子に与え飛び出させ、光子自身はより小さい振動数の光子となって散乱する現象」

    コンプトン効果

  • 53

    散乱γ線は何で見られるものか

    コンプトン効果

  • 54

    電子対生成は何を生成するか

    陽電子・陰電子

  • 55

    イムノアッセイの分類

    標識法, 非標識法

  • 56

    標識法の分類

    不均一法, 均一法

  • 57

    競合法や非競合法はどちらか

    不均一法

  • 58

    イオン化傾向と酸化の関係性

    イオン化傾向が小さい方が酸化されにくい

  • 59

    イオン化傾向が小さいものは標準電極電位がどうか

    大きい

  • 60

    PCBやダイオキシン、有機塩素系農薬の検出に利用されるガスクロ検出器は何か

    ECD

  • 61

    不安定誘導体でも可能なのはどちらか

    ポストカラム

  • 62

    誘導体化として、ニンヒドリンやオルトフタルアルデヒドがあるのはどちらか

    ポストカラム

  • 63

    RIA

    B/F分離必要

  • 64

    ELISA

    非競合法, 不均一法, B/F分離必要

  • 65

    EMIT

    均一法, B/F分離不要, 競合法

  • 66

    ウエスタンブロット法どのような性質を利用するか

    電気泳動・抗原抗体反応

  • 67

    サザンブロット法やノーザンブロット法はどの様な性質を利用するか

    ハイブリダイゼーション

  • 68

    紫外可視吸光測定法ではなにを確認するか

    共役不飽和結合

  • 69

    紫外・可視光に吸収はどれに由来するか

    π→π✳︎, n→π✳︎

  • 70

    紫外可視吸収スペクトルの縦軸の単位

    吸光度

  • 71

    紫外可視吸収スペクトルの横軸の単位

    波長

  • 72

    紫外可視吸光度測定法において、εが増加・減少することを何効果というか

    濃色効果, 淡色効果

  • 73

    紫外可視吸光度測定法において、波長が長波長側へ移動することを何というか

    深色効果

  • 74

    ストークスの法則とは

    蛍光の波長は励起光の波長より長い

  • 75

    蛍光強度Fの式の構成

    比例定数, 励起光の強さ, 励起光の波長における吸光度, 蛍光量子収率

  • 76

    検出器を光に対して直角の位置に配置する測定法

    蛍光光度法

  • 77

    蛍光強度が増加する要因

    粘度

  • 78

    蛍光強度が減少する要因

    温度上昇, 濃度上昇, 光, クエンチャー

  • 79

    IRスペクトルの縦軸の単位

    透過率

  • 80

    IRスペクトルの横軸の単位

    波数

  • 81

    IRスペクトルにおける波数の範囲

    4000-400

  • 82

    赤外吸収スペクトル測定法の測定波長(単位まで)

    2.5-25μm

  • 83

    特性吸収帯の波数範囲

    4000-1500

  • 84

    ラマン散乱のうち、入射光よりもエネルギーが大きいものを「  1  」、小さいものを「  2  」という

    アンチストークスラマン散乱光, ストークスラマン散乱光

  • 85

    原子吸光光度法の試料原子化部の種類

    フレーム方式, 冷蒸気方式, 電気加熱方式

  • 86

    リチウムが吸収する波長

    671

  • 87

    金属元素の定量が可能な分析法

    原子吸光光度法, 発光分析法

  • 88

    原子吸光光度法の定量法

    内標準法, 検量線法, 標準添加法

  • 89

    原子スペクトル分析法の種類

    原子吸光光度法, 発光分析法, 誘導結合プラズマ質量分析法

  • 90

    金属元素の定量定性を行える分析法

    発光分析法

  • 91

    誘導結合プラズマ発光分光分析法において、何がわかることで定性定量を行えるか。 定性 : ( 1 ) 定量 : ( 2 )

    元素固有の波長を検出, 蛍光強度測定

  • 92

    旋光性とは何か

    偏光面を左右に回転させる性質

  • 93

    旋光性の原因

    屈折率の差

  • 94

    円二色性の原因

    モル吸光係数の差

  • 95

    赤外吸収スペクトル測定法の波数補正

    ポリスチレン膜

  • 96

    化学シフト値が大きい方は、低磁場か高磁場か

    低磁場

  • 97

    電子求引基が付加すると、化学シフト値はどうなるか

    低下

  • 98

    磁気異方性効果とは、どのような効果が現れるか

    遮蔽効果・反遮蔽効果

  • 99

    遮蔽効果や反遮蔽効果は何が存在することで生じるか

    π電子

  • 100

    芳香環で見られるのはどちらか

    反遮蔽効果

  • 一問一答

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    問題一覧

  • 1

    Fajans法の対象

    ハロゲン

  • 2

    Volhard法の対象

    Ag含有化合物

  • 3

    Mohr法の対象

    塩化物イオン, 臭化物イオン

  • 4

    Raoult(ラウール)の法則とは何か

    混合理想溶液の各成分の蒸気分圧は、それぞれの純溶媒の蒸気圧と混合溶液中のモル分率の積

  • 5

    浸透圧の公式の「M」は何を表すか

    モル濃度

  • 6

    沸点上昇の公式の「M」は何を表すか

    質量モル濃度

  • 7

    蒸気圧降下の公式の「M」は何を表すか

    質量モル濃度

  • 8

    標準電位電極より大きな電極では「 1 」、小さな電極では「 2 」がそれぞれ生じる

    還元, 酸化

  • 9

    温度が1番高い分布はどれか

    c

  • 10

    イムノアッセイのうち、不均一法の対象は何か

    固相+液相

  • 11

    イムノアッセイのうち、均一法の対象

    液相のみ

  • 12

    X線とγ線はなにで区別されているか

    発生部位

  • 13

    X線はどこで発生するか

    原子核外

  • 14

    γ線はどこで発生するか

    原子核内

  • 15

    放射壊変は何次式に従うか

    1次

  • 16

    真の分配係数の式

    [分子形]油/[分子形]水

  • 17

    配向力の構成

    永久双極子-永久双極子

  • 18

    誘起力の構成

    永久双極子-誘起双極子

  • 19

    分散力の構成

    瞬間双極子-誘起双極子

  • 20

    London,Keeson,Debyeの順で選択せよ

    分散力, 配向力, 誘起力

  • 21

    SI基本単位

    Cd, m, C, S, A, mol, kg

  • 22

    スネルの法則とは何か

    光の入射角を変化させても相対屈折率は変化しない

  • 23

    モル吸光係数のcの単位

    mol/L

  • 24

    比吸光度のcの単位

    w/v%

  • 25

    質量モル濃度とは何か(数式)

    mol/kg

  • 26

    容量モル濃度とは何か(数式)

    mol/L

  • 27

    容量百分率濃度とは何か(数式)

    v/v%

  • 28

    質量百分率濃度とは何か(数式)

    w/w%

  • 29

    マイヤーの関係式はどのような式か

    Cv=Cp-R

  • 30

    旋光度測定法で物質固有の値のもの

    比旋光度

  • 31

    赤外吸収スペクトル測定法で用いられる光源

    グローバ灯

  • 32

    MS/MSにおいて、1台目の質量分析装置で生じるイオン

    プリカーサーイオン

  • 33

    MS/MSにおいて、2台目の質量分析装置測定するイオンの名称

    プロダクトイオン

  • 34

    旋光分散とは

    旋光度が波長により変化する現象

  • 35

    旋光度測定法の適応となる試料の状態

    液体

  • 36

    紫外可視吸収スペクトルの横軸は何を表すか説明

    電子遷移が起こるエネルギーの大きさ

  • 37

    紫外可視吸収スペクトルの縦軸は何を表すか説明

    遷移が起こる確率

  • 38

    不飽和度の計算式

    C+1-H/2+N/2

  • 39

    「C9H10O2」の不飽和度はいくつか

    5

  • 40

    質量分析において、分子イオンピークが奇数が偶数かで何の原子の個数がわかるか

    窒素

  • 41

    Naが吸収する光の波長

    589nm

  • 42

    SDS-PAGEでの移動度は何に依存するか

    分子量

  • 43

    SDSはアミノ酸何個に対して付加するか

    2

  • 44

    サイクロトロンは何を生成する装置か

    β+線

  • 45

    酵素電極法において妨害の原因となるもの

    尿酸

  • 46

    電気浸透流は陽極と陰極のどちらに流れるか

    陰極

  • 47

    「原子核のそばを通過する時、原子との間で相互作用により進行方向のみが変化する減少」

    弾性散乱

  • 48

    質量対容量比濃度とは何か(数式)

    w/v%

  • 49

    「軌道電子などと作用し、電離、励起を繰り返し進行方向を変えながら運動エネルギーを消失する減少」

    非弾性散乱

  • 50

    「原子核のそばを通過するとき、原子核の正電荷により急激に進行方向を曲げられ減速し、その際に余分なエネルギーを電磁波として放出する現象」

    制動放射

  • 51

    「光子が原子に衝突する際に、その原子の軌道電子に全エネルギーを与え、光電子として原子から飛び出させ、光子自身は消滅する現象」

    光電効果

  • 52

    「エネルギーの一部を軌道電子に与え飛び出させ、光子自身はより小さい振動数の光子となって散乱する現象」

    コンプトン効果

  • 53

    散乱γ線は何で見られるものか

    コンプトン効果

  • 54

    電子対生成は何を生成するか

    陽電子・陰電子

  • 55

    イムノアッセイの分類

    標識法, 非標識法

  • 56

    標識法の分類

    不均一法, 均一法

  • 57

    競合法や非競合法はどちらか

    不均一法

  • 58

    イオン化傾向と酸化の関係性

    イオン化傾向が小さい方が酸化されにくい

  • 59

    イオン化傾向が小さいものは標準電極電位がどうか

    大きい

  • 60

    PCBやダイオキシン、有機塩素系農薬の検出に利用されるガスクロ検出器は何か

    ECD

  • 61

    不安定誘導体でも可能なのはどちらか

    ポストカラム

  • 62

    誘導体化として、ニンヒドリンやオルトフタルアルデヒドがあるのはどちらか

    ポストカラム

  • 63

    RIA

    B/F分離必要

  • 64

    ELISA

    非競合法, 不均一法, B/F分離必要

  • 65

    EMIT

    均一法, B/F分離不要, 競合法

  • 66

    ウエスタンブロット法どのような性質を利用するか

    電気泳動・抗原抗体反応

  • 67

    サザンブロット法やノーザンブロット法はどの様な性質を利用するか

    ハイブリダイゼーション

  • 68

    紫外可視吸光測定法ではなにを確認するか

    共役不飽和結合

  • 69

    紫外・可視光に吸収はどれに由来するか

    π→π✳︎, n→π✳︎

  • 70

    紫外可視吸収スペクトルの縦軸の単位

    吸光度

  • 71

    紫外可視吸収スペクトルの横軸の単位

    波長

  • 72

    紫外可視吸光度測定法において、εが増加・減少することを何効果というか

    濃色効果, 淡色効果

  • 73

    紫外可視吸光度測定法において、波長が長波長側へ移動することを何というか

    深色効果

  • 74

    ストークスの法則とは

    蛍光の波長は励起光の波長より長い

  • 75

    蛍光強度Fの式の構成

    比例定数, 励起光の強さ, 励起光の波長における吸光度, 蛍光量子収率

  • 76

    検出器を光に対して直角の位置に配置する測定法

    蛍光光度法

  • 77

    蛍光強度が増加する要因

    粘度

  • 78

    蛍光強度が減少する要因

    温度上昇, 濃度上昇, 光, クエンチャー

  • 79

    IRスペクトルの縦軸の単位

    透過率

  • 80

    IRスペクトルの横軸の単位

    波数

  • 81

    IRスペクトルにおける波数の範囲

    4000-400

  • 82

    赤外吸収スペクトル測定法の測定波長(単位まで)

    2.5-25μm

  • 83

    特性吸収帯の波数範囲

    4000-1500

  • 84

    ラマン散乱のうち、入射光よりもエネルギーが大きいものを「  1  」、小さいものを「  2  」という

    アンチストークスラマン散乱光, ストークスラマン散乱光

  • 85

    原子吸光光度法の試料原子化部の種類

    フレーム方式, 冷蒸気方式, 電気加熱方式

  • 86

    リチウムが吸収する波長

    671

  • 87

    金属元素の定量が可能な分析法

    原子吸光光度法, 発光分析法

  • 88

    原子吸光光度法の定量法

    内標準法, 検量線法, 標準添加法

  • 89

    原子スペクトル分析法の種類

    原子吸光光度法, 発光分析法, 誘導結合プラズマ質量分析法

  • 90

    金属元素の定量定性を行える分析法

    発光分析法

  • 91

    誘導結合プラズマ発光分光分析法において、何がわかることで定性定量を行えるか。 定性 : ( 1 ) 定量 : ( 2 )

    元素固有の波長を検出, 蛍光強度測定

  • 92

    旋光性とは何か

    偏光面を左右に回転させる性質

  • 93

    旋光性の原因

    屈折率の差

  • 94

    円二色性の原因

    モル吸光係数の差

  • 95

    赤外吸収スペクトル測定法の波数補正

    ポリスチレン膜

  • 96

    化学シフト値が大きい方は、低磁場か高磁場か

    低磁場

  • 97

    電子求引基が付加すると、化学シフト値はどうなるか

    低下

  • 98

    磁気異方性効果とは、どのような効果が現れるか

    遮蔽効果・反遮蔽効果

  • 99

    遮蔽効果や反遮蔽効果は何が存在することで生じるか

    π電子

  • 100

    芳香環で見られるのはどちらか

    反遮蔽効果