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