A) نوع من المعادن. B) ذرة واحدة. C) جزيء كبير يتكون من وحدات هيكلية متكررة. D) جزيء غير عضوي صغير.
A) البلمرة بفتح الحلقة B) البلمرة بالتكثيف C) البلمرة بالإضافة D) البلمرة بالتحلل
A) هي درجة الحرارة التي يتحلل عندها البوليمر. B) هي درجة الحرارة التي يتشكل عندها البلورات في البوليمر. C) هي درجة الحرارة التي يتحول عندها البوليمر من حالة صلبة (زجاجية) إلى حالة مطاطية. D) هي درجة الحرارة التي يذوب عندها البوليمر.
A) لتحسين ذوبانية البوليمر. B) لتقليل كثافة البوليمر. C) لتقليل طول سلسلة البوليمر. D) لزيادة القوة الميكانيكية والاستقرار.
A) تؤدي زيادة الوزن الجزيئي إلى انخفاض اللزوجة. B) لا يؤثر الوزن الجزيئي على اللزوجة. C) تؤدي زيادة الوزن الجزيئي إلى انخفاض المرونة. D) تؤدي زيادة الوزن الجزيئي إلى زيادة اللزوجة.
A) لتفسير الديناميكا الحرارية للمحاليل والمخاليط البوليمرية. B) للتنبؤ بالخصائص الميكانيكية للبوليمرات. C) لتحديد حركية تحلل البوليمرات. D) لنمذجة شكل سلسلة البوليمر.
A) لتحسين ذوبانية البوليمر. B) لمنع مرونة سلاسل البوليمر. C) لتعزيز تكوين مناطق بلورية صغيرة في البوليمر. D) لزيادة درجة حرارة التحول الزجاجي.
A) لتقليل متانة البلاستيك. B) لتعزيز أو تعديل خصائص البلاستيك. C) لتفكيك سلاسل البوليمر. D) لتقليل مرونة البلاستيك.
A) بوليمر يتميز بدرجة عالية من البلورية. B) بوليمر يتكون من وحدة متكررة واحدة فقط. C) جزيء مونومر واحد. D) بوليمر يتكون من مونومرين أو أكثر مختلفين.
A) لتحفيز تحلل البوليمرات. B) لزيادة القوة الميكانيكية ومنع انزلاق سلاسل البوليمرات. C) لتقليل ذوبانية البوليمرات. D) لتشجيع تبلور البوليمرات.
A) في الحالة الزجاجية، يكون البوليمر صلبًا وهشًا. B) الحالة الزجاجية تنطبق فقط على البوليمرات غير المتبلورة. C) لا تؤثر الحالة الزجاجية على خصائص البوليمرات. D) تعزز الحالة الزجاجية مرونة البوليمرات.
A) فلوري B) إي. إم. ليفشيتز C) بيير-جيل دي جينس D) دو و إدواردز
A) نماذج واقعية للسلاسل. B) نماذج مثالية للسلاسل. C) نموذج الدوران المقيد. D) نموذج السلسلة الشبيهة بالدودة.
A) نموذج السلسلة الشبيهة بالدودة B) نموذج الحالة التماثلية الدورانية C) نموذج الدوران المقيد D) سلسلة دوارة بحرية
A) عامل بولتزمان يعتمد على الطاقة الكامنة. B) طول الثبات. C) مواقع القيم الدنيا في الطاقة الكامنة الدورانية. D) زوايا الرابطة الثابتة الناتجة عن الترابط الكيميائي.
A) نموذج الحالة المتماثلة الدورانية B) نموذج السلسلة المرتبطة بحرية C) نموذج السلسلة الشبيهة بالدودة D) نموذج المرونة اللاخطية القابلة للتمدد
A) كيمياء البوليمرات B) فيزياء المادة المكثفة C) الفيزياء الإحصائية D) الديناميكا الحرارية
A) الحركة البراونية B) حركة عشوائية بسيطة C) حركة موجهة D) حركة عشوائية تتجنب التداخل الذاتي
A) مذيب ثيتا B) مذيب سيئ C) مذيب جيد D) لا شيء مما سبق
A) 1/4 B) 3/5 C) 1/2 D) 1/3
A) يصبح سلسلة مثالية. B) يتمدد بشكل كبير. C) يشكل كائنًا كسريًا (fractal). D) يتصرف مثل كرة صلبة.
A) لا شيء مما سبق B) مذيب سيئ C) مذيب جيد D) مذيب ثيتا
A) حركة عشوائية بسيطة B) حركة موجهة C) حركة عشوائية تتجنب التقاطع مع نفسها D) حركة براونية
A) حوالي 50 نانومتر. B) أقل من 10 نانومتر. C) بالضبط 25 نانومتر. D) أكثر من 100 نانومتر.
A) √N. B) 0. C) bN. D) N/b.
A) x_rms = b√N. B) x_rms = bN. C) x_rms = √bN. D) x_rms = N/b.
A) توزيع منتظم B) توزيع أسي C) توزيع ذي الحدين D) توزيع طبيعي (غاوسي)
A) ⟨ri ⋅ rj⟩ = b²δij B) ⟨ri ⋅ rj⟩ = R² C) ⟨ri ⋅ rj⟩ = 3b²δij D) ⟨ri ⋅ rj⟩ = Nδij
A) ⟨R ⋅ R⟩ = b³ B) ⟨R ⋅ R⟩ = Nb C) ⟨R ⋅ R⟩ = 3Nb² D) ⟨R ⋅ R⟩ = N²b²
A) Ω(R) = cP(R) B) Ω(R) = R / P(R) C) Ω(R) = cR D) Ω(R) = P(R) / c
A) S(R) = ln(kBΩ(R)) B) S(R) = kB ln(Ω(R)) C) S(R) = Ω(R) / kB D) S(R) = kBΩ(R)
A) ΔF = -TΔS(R) B) ΔF = TΔS(R) C) ΔF = S(R) / T D) ΔF = kBΔS(R) |