Դիտվու՞մ է թինդալի ազդեցությունը կասեցման մեջ:

Դիտվու՞մ է թինդալի ազդեցությունը կասեցման մեջ:
Դիտվու՞մ է թինդալի ազդեցությունը կասեցման մեջ:
Anonim

Կասեցման լուծույթ - Կախոցը տարասեռ խառնուրդ է, որի մեջ լուծիչի նման մասնիկները դրանց ներմուծումից որոշ ժամանակ անց նստում են լուծիչանման գործընթացից: … Հետևաբար, իրական լուծումները չեն ցուցադրում Tyndall-ի ազդեցությունը, քանի որ մասնիկը բավականաչափ մեծ չէ, որպեսզի ցրի իր վրա ընկած լույսը:

Կասեցումները ցույց են տալիս Tyndall էֆեկտը:

Թինդալի էֆեկտը տեսանելի լույսի ցրումն է կոլոիդային մասնիկների կողմից: … Կախոցները կարող են ցրել լույսը, բայց եթե կասեցված մասնիկների թիվը բավականաչափ մեծ է, կախոցը կարող է պարզապես անթափանց լինել, և լույսի ցրումը տեղի չի ունենա:

Ո՞ր դեպքում Tyndall-ի էֆեկտը չի նկատվում:

Tyndall-ի էֆեկտը հիմնականում կիրառելի է կոլոիդային խառնուրդների և որոշ կախոցների վրա, որոնք ունեն մասնիկների չափսեր՝ իդեալական մասնիկների միջակայքին մոտ: Այնուամենայնիվ, Tyndall-ի էֆեկտը չի նկատվում ճշմարիտ լուծույթում, քանի որ մասնիկների տրամագիծը շատ փոքր է և, հետևաբար, չի կարող ցրել նշանակալի չափի լույսը:

Ո՞ր լուծույթում է նկատվում Tyndall էֆեկտը:

Լույսի ճառագայթը ընկնում է մասնիկների վրա և ցրվում։ Այս ցրումը տեսանելի է դարձնում պատահական լույսի ճանապարհը: Այսպիսով, ճիշտ տարբերակը D է, թինդալի էֆեկտը ցուցադրվում է կոլոիդային լուծույթով:

Թինդալի էֆեկտը նկատվու՞մ է կոլոիդներում:

Թինդալի էֆեկտը այն երևույթն է, երբ կոլոիդում գտնվող մասնիկները ցրում են լույսի ճառագայթներըորոնք ուղղված են նրանց: Այս ազդեցությունը դրսևորվում է բոլոր կոլոիդային լուծույթներով և որոշ շատ նուրբ կախույթներով: Հետևաբար, այն կարող է օգտագործվել ստուգելու համար, արդյոք տրված լուծումը կոլոիդ է։

Խորհուրդ ենք տալիս: