1. …. w różnych technikach AAS (np. F-AES, ET-AAS), m.in. z korekcją tła, są : (a) siatka dyfrakcyjna , (b) argon, (c) elektromagnes, (d) wszystkie ww. składniki /części znajdują tu zastosowanie (p80, 157)
2. Jako detektor w chromatografii cieczowej można użyć: (a) detektor wychwytu elektronów; (b) detektor płomieniowo-jonizacyjny; (c) spektrometr masowy; (d) żaden z wyżej wymienionych (p155,307)
3. Strumień gazu ochronnego nie znajduje zastosowania w: (a) ET-AAS; (b) F-AAS; (c) ICP-AES; (d) każda z ww. technik wymaga stosowania gazu ochronnego
4. Detektorem do rejestracji widm w podczerwieni (IR) może być: (a) powielacz elektronowy; (b) matryca diodowa; (c) detektor płomieniowo-jonizacyjny; (d) żaden z ww. detektorów nie nadaje się do tego celu
5. Analizę próbki stałej bez potrzeby jej roztwarzania można przeprowadzić techniką: (a) F-AAS; (b) ET-AAS; (c) ICP-AES; (d) każda z ww technik umożliwia ten sposób analizy spektro mas`
6. W technikach AAS, płomień lub kuweta Lwowa (ta z platformą) pełni zasadniczą rolę ośrodka (a)przeprowadzającego …stan jonowy; (b) przeprowadzającego analit w podstawowy stan energetyczny; (c) przeprowadzającego atomy analitu w stan wzbudzony; (d) płomień lub kuweta Lwowa pełni rolę inną od ww.
7. Do rozdzialenia i oznaczania anionów nieorganicznych można zalecić (a) chromatografię gazową (GC) z detektorem wychwytu elektronów; (b) ET-AAS; (c) obie ww techniki; (d) żadna z ww. technik nie nadaje się do tego celu
8. Techniki AAS nadają się do analizy próbki na zawartość (a) węgla; (b) metali, metaloidów i niemetali; (c) jonów halogenków w roztworze wodnym; (d) żadna z ww. sugestii nie jest poprawna
9. Zadaniem palnika w technice ICP-MS jest przeprowadzenia analitu do postaci: (a) anionów; (b) kationów; (c) wzbudzonych atomów; (d) wzbudzonych rodników (p176, 348)
10. Do przyspieszania jonów w standardowym spektrometrze masowym służy: (a) pole magnetyczne, (b) pole elektryczne; (c) pole elektryczne i magnetyczne; (d) komora jonizacyjna, w której elektrony nadają analitom energię kinetyczną w wy…
11.Elektromagnes wchodzi w skład podstawowego wyposażenia technik: (a) fluorescencji rentgenowskiej i GC-MS; (b) ICP-MS; (c) Ft-IR i GF-AAS; (d) wszystkie ww odpowiedzi są poprawne
12. Urządzenia próżniowe pracują w (a) ICP-MS, (b) fluorescencji rentgenowskiej; (c) NMR; (d) dwóch z ww technik (p177, 351)
13. Analizator w spektrometrze masowym oddziałuje na (daj odpowiedź najogólniejszą): (a) aniony, kationy i cząsteczki; (b)aniony; (c) kationy; (d) aniony i kationy
14. Urządzeniem zliczającym w spektrometrze masowym może być: (a) detektor płomieniowo-jonizacyjny; (b) detektor wychwytu elektronów; (c) licznik Geigera-Mullera; (d) żadne z ww. urządzeń nie nadaje się do tego celu.
15. Membrana elektrody jonoselektywnej względem F-1 jest utworzona z (a) teflonu; (b) monokryształu LiF; (c) monokryształu LaF3 aktywowanego europem; (c) kryształu Na3AlF6 + NaF (w nadmiarze)
16. Długość fali 300 nm promieniowania elektromagnetycznego odpowiada częstości drgań [Hz = s-1] w próżni równej (a) 3·1011 MHz; (b) 3·1012 Hz; (c) 109 MHz; (d) 9·1012 MHz (p33, 62)
17. Przed pomiarem absorbancji próbki badanej za pomocą Spekola należy ustawić transmitancję (a) na 100% dla rozpuszczalnika lub odnośnika; (b) na 0% dla rozpuszczalnika lub odnośnika; (c) na 100% względem roztworu badanego; (d) na 0% względem roztworu badanego
18. Stała k we wzorze Faradaya m=k·Q odniesionym do reakcji Me+u + ue-1 = Me określa wartość liczbową wyrażenia: (a) MMe/F; (b) MMe/(uF); (c)uF/ MMe;(d) uF/NA, gdzie NA – stała Avogadro, F – stała Faradaya, MMe - masa molowa Me, u – ładunek
19. Nieznane stężenie analitu X określa się w metodzie dodatku wzorca (a) zawsze przez interpolację; (b) zawsze przez ekstrapolację; (c) przez ekstrapolację lub interpolację; (d) przez ekstrapolację i interpolację