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下列分散系中,分散质微粒直径介于10﹣9﹣10﹣7m (l﹣100nm)之间的是(  )

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胶体粒子做布朗运动  分散质粒子直径在10-9~10-7m之间   胶体能产生丁达尔现象  胶体是纯净物,气体分散系是混合物  
胶体的分散质能透过滤纸   胶体能产生丁达尔现象   胶体是纯净物,其它分散系是混合物   胶体的分散质粒子直径在10-7~10-9m之间  
胶体溶液  真溶液  粗分散系  
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 ~ 10-7m之间   光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应   用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同   Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的  
有单质参加和生成的反应一定是氧化还原反应   胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 m-10-7m之间   交叉分类法和树状分类法是化学上常用的两种分类方法   在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物叫做电解质  
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间   光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应   用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同   Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的  
胶体中分散质粒子直径比浊液大所以可以吸附悬浮物   胶体、溶液和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小   区别胶体与溶液可利用丁达尔效应   Al(OH)3胶体的分散质微粒直径介于10-9~10-7m (l~100nm)之间  
胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子的直径大小在10-9m~10-7m之间  氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降,从而达到净水的目的  丁达尔现象能用来区分胶体和溶液  用肉眼观察,均匀透明的分散系一定是溶液  
用一束明亮的“强光”照射甲、乙,发现甲有丁达尔效应,乙没有丁达尔效应   向甲、乙中分别滴加过量的氢氧化钠溶液,现象都是“先聚沉,后溶解”   向甲、乙中分别滴加过量的氢碘酸,最终现象分别是深褐色溶液、无色溶液   蒸干、灼烧FeCl3溶液和明矾溶液会得到对应的固体盐  
两者的分散质都属于碱   两者均为有色不透明的分散系   两者分散质的直径都介于10-9~10- 7m之间   一束光线分别通过时,两者都会产生“丁达尔效应”  
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 ~ 10-7m之间   光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应   用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同   Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的  
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径在10﹣9~10﹣7m之间   用平行光照射FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体时,均能产生丁达尔现象   向豆浆中加入盐卤做豆腐是胶体聚沉在生活中的具体应用   溶液、胶体、浊液均属于混合物  
NaOH和Fe(OH)3都属于碱    两者均为有色不透明的分散系    两者分散质的直径都介于10-9~10-7m之间    一束光线分别通过时,两者都会出现明显的光带  
胶体区别其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10﹣9~10﹣7m之间   光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应   用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同   Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的  
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 ~ 10-7m之间   光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应   用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同   Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的  

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