Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rm1HLmXBLoTqe1
Ćwiczenie 1
Jedną z metod otrzymywania tytanu jest: Możliwe odpowiedzi: 1. redukcja chlorku tytanu magnezem, 2. redukcja chlorku tytanu żelazem(II), 3. redukcja chlorku tytanu żelazem(III), 4. redukcja chlorku tytanu cezem
R1dKypki92k1m1
Ćwiczenie 2
Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. tytan jest odporny na korozję, 2. tytan posiada właściwości magnetyczne, 3. tytan posiada dobre przewodnictwo cieplne, 4. tytan posiada dobre przewodnictwo elektryczne
R11lQRuLRe2xF1
Ćwiczenie 3
Które z właściwości tytanu są prawdziwe? Możliwe odpowiedzi: 1. tytan wykazuje niski moduł sprężystości, 2. tytan posiada właściwości magnetyczne, 3. tytan reaguje z tlenem w temperaturze pokojowej, 4. tytan jest rozpuszczalny w stężonych kwasach
R64putrzhxjQB2
Ćwiczenie 4
1. 2, 2. }Ti + {2, 3. Cl, 4. Cl, 5. Mg, 6. 4, 7. 3, 8. Mg, 9. 3, 10. 5, 11. 3, 12. 5, 13. 4, 14. Ti, 15. Ti, 16. }Ti{Cl, 17. 5, 18. 24 + 1. 2, 2. }Ti + {2, 3. Cl, 4. Cl, 5. Mg, 6. 4, 7. 3, 8. Mg, 9. 3, 10. 5, 11. 3, 12. 5, 13. 4, 14. Ti, 15. Ti, 16. }Ti{Cl, 17. 5, 18. 2Mg → 1. 2, 2. }Ti + {2, 3. Cl, 4. Cl, 5. Mg, 6. 4, 7. 3, 8. Mg, 9. 3, 10. 5, 11. 3, 12. 5, 13. 4, 14. Ti, 15. Ti, 16. }Ti{Cl, 17. 5, 18. 2Mg1. 2, 2. }Ti + {2, 3. Cl, 4. Cl, 5. Mg, 6. 4, 7. 3, 8. Mg, 9. 3, 10. 5, 11. 3, 12. 5, 13. 4, 14. Ti, 15. Ti, 16. }Ti{Cl, 17. 5, 18. 22
R1IxDNMNXmJxf2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij poniższe zdanie wybierając właściwe określenia. Tytan to pierwiastek o barwie 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem. Jego właściwości zależą od 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem, w której jest badany. Tytan wykazuje 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem przewodnictwo elektryczne i 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem. Występuje w dwóch odmianach alotropowych - alfa i beta. W temperaturze 882°C następuje przemiana odmiany alfa, czyli 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem, w odmianę beta - 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem. W temperaturze bliskiej zera bezwzględnego jest 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem. Aktywność chemiczna tytanu rośnie ze 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem temperatury. Tytan jest 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem. Jest 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem w 1. biozgodny, 2. wysokie, 3. niskotemperaturowej, 4. spadkiem, 5. srebrzystej, 6. niskie, 7. stężonych, 8. nadprzewodnikiem, 9. temperatury, 10. ciśnienia, 11. wysokotemperaturową, 12. cieplne, 13. rozpuszczalny, 14. rozcieńczonych, 15. wzrostem, 16. przewodnikiem kwasach.
RDq4Sg7ySje0x2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając odpowiednie pola w kolumnie „Prawda” – gdy zdanie jest prawdziwe lub w kolumnie „Fałsz” – gdy zdanie jest fałszywe.. Istotnym kryterium przydatności tytanu jako biomateriału, z którego wykonany jest implant, jest niski moduł sprężystości w porównaniu z innymi biomateriałami metalicznymi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wysoki moduł Younga jest korzystny, gdyż im bardziej odbiega on od modułu sprężystości kości, tym mniej zmienia naturalny rozkład naprężeń w tkance kostnej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W celu uniknięcia przeciążenia i zniszczenia implantu czy obluzowania kości wokół wszczepu, należy dobierać sztywność implantu do sztywności kości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, z czego wynika wysoka odporność tytanu na korozję.

REdkGodpah4JX3
Odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Jakie właściwości tytanu powodują, że jest on stosowany w medycynie, zwłaszcza w stomatologii? Odpowiedz i uzasadnij.

R3c7G3lnHm8Dr3
Odpowiedź (Uzupełnij).