Test na Chemie: Základy a stavební materiály
Chemie: Základy a Stavební Materiály – Kompletní Shrnutí pro Studenty
Test: Základy chemie a atomová fyzika, Fyzika a radioaktivita, Stavební materiály - kovy a kovy v konstrukcích, Anorganická a fyzikální chemie a elektrochemie, Degradace a koroze, Chemie reakcí, kinetiky a termochemie, Stavební materiály - organická a dřevěná vlákna, Polymery a plasty, Hydrochemie a čištění vod, Stavební materiály - minerály a křemičitany, Stavební materiály - recyklace a odpady, Cement a pojiva, Disperzní a koloidní systémy, Stavební materiály - keramika a cihlářské výrobky
20 otázek
Otázka 1: Viskozita vodního skla roste s rostoucí koncentrací a zvyšujícím se silikátovým modulem (Ms).
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Studijní materiály uvádějí, že "Viskozita roste s rostoucí koncentrací a zvyšujícím se Ms – vliv na zpracovatelnost směsi", což potvrzuje, že viskozita vodního skla se zvyšuje s rostoucí koncentrací a silikátovým modulem.
Otázka 2: Které látky tvoří sklářský kmen a v jakém teplotním rozsahu probíhá tavení při výrobě běžného (sodnovápenatého) skla?
A. Sklářský písek (SiO2), uhličitan sodný (Na2CO3) a uhličitan vápenatý (CaCO3) se taví při 1000 – 1500 °C.
B. Oxid křemičitý (SiO2), síran sodný (Na2SO4) a oxid arseničný (As2O5) se taví při 1000 – 1500 °C.
C. Sklářský písek (SiO2), uhličitan sodný (Na2CO3) a uhličitan vápenatý (CaCO3) se taví při 600 °C.
D. Oxid boritý (B2O3), uhličitan sodný (Na2CO3) a uhličitan vápenatý (CaCO3) se taví při 1000 – 1500 °C.
Vysvětlení: Sklářský kmen pro výrobu běžného skla je tvořen sklářským pískem (SiO2), uhličitanem sodným (Na2CO3) a uhličitanem vápenatým (CaCO3). Tato směs se taví v teplotním rozsahu 1000 – 1500 °C. Síran sodný (Na2SO4) a oxid arseničný (As2O5) se používají pro čeření, 600 °C je teplota zpracovatelnosti, nikoli tavení, a oxid boritý (B2O3) je příměs pro varné sklo.
Otázka 3: Popílky se ve stavebnictví využívají pro výrobu sádrokartonových desek.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Podle studijních materiálů se popílky využívají jako příměs do směsných cementů, částečná náhrada pojiva a plniva do pórobetonů a omítek, pro spékané popílkové sbalky (lehčené kamenivo Agloporit), ostřivo do keramických výrobků a do vápenopopílkových směsí. Výroba sádrokartonových desek je zmíněna v souvislosti s odpadními sádrovci, nikoli s popílky.
Otázka 4: Které z následujících tvrzení správně popisují typy rozpadů vysokopecní strusky podle uvedených studijních materiálů?
A. Silikátový rozpad je charakterizován přeměnou "β"-C2S na "γ"-C2S se zvětšením objemu o 10 %.
B. Železnatý rozpad je způsoben oxidací FeS na Fe(OH)3, což vede ke zvětšení objemu o 40 %.
C. Manganatý rozpad probíhá reakcí MnS s vodou za vzniku Mn(OH)2 a H2S.
D. Sulfátový rozpad je přeměna CaSO4 na CaSO4 · 2 H2O se zvětšením objemu o 20 %.
Vysvětlení: Studijní materiály uvádějí, že silikátový rozpad spočívá v přeměně "β"-C2S na "γ"-C2S se zvětšením objemu o 10 %. Dále je zmíněn železnatý rozpad jako oxidace FeS na Fe(OH)3 se zvětšením objemu o 40 %. Třetím typem je manganatý rozpad, při kterém reaguje MnS s 2 H2O za vzniku Mn(OH)2 a H2S. Možnost o sulfátovém rozpadu není v materiálech uvedena.
Otázka 5: Dikalciumsilikát (C2S) hydratuje velmi rychle.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Dikalciumsilikát (C2S) hydratuje opožděně, jak je uvedeno ve studijních materiálech.