Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział metali nieżelaznych, metalurgia, specjalność - metalurgia metali nieżelaznych, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział metali nieżelaznych, metalurgia, specjalność - metalurgia metali nieżelaznych, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:



Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 70 pozycji, które podzielono na dwie grupy: pytania kierunkowe (50 pytań) oraz pytania uzupełniające (20 pytań).

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek metalurgia (specjalność: metalurgia metali nieżelaznych).

METALURGIA (studia II –go stopnia) Specjalność - Metalurgia metali nieżelaznych 
 
Pytania (rozmowa kwalifikacyjna) Pytania kierunkowe   1. Pokaż na rysunku, jaki powinien być skład żużla w temperaturze 1300 oC podczas topienia kamienia miedziowego. Uzasadnij odpowiedź. 
 
                
 
  
2. W oparciu o poniższy wykres, opisz drugi okres konwertorownia kamienia miedziowego.  
                                    
 
   3. Reakcję tworzenia się pięciotlenku arsenu As2O5 można wyrazić równaniem:                                                [As]Cu + 2,5[O]Cu = (AsO2,5)żużel                                            Współczynnik podziału arsenu pomiędzy żużlem (w skład którego wchodzi pięciotlenek arsenu  i tlenek sodu oraz węglan sodu) i miedzią definiujemy równaniem: 

 (%As)K
( )
5
.
2n żużelażużelAsO
                                           
/ CuL==
                              As[%As]
[ ]n Cu AsO 5.2
 
 Dlaczego do usuwania arsenu z miedzi stosujemy sodę (Na2CO3)? 4. Dla reakcji:   [S]Cu + O2 = SO2   stała równowagi  w temperaturze 1473 K wynosi: P
                                                      K =SO2106                                      [%S] PO2
 
 Dlaczego mimo tak dużej stałej równowagi nie zachodzi samoistne usuwanie siarki z miedzi?   5.  Szybkość  opadania  kropel  miedzi  przez  warstwę  żużla  można  w  przybliżeniu  określić  za pomocą prawa Stokesa:  
2
                       Cużużel
2
                       Vgr                                        
9żużel
 Przeprowadź  dyskusje  tego  wyrażenia  pod  kątem  zminimalizowania  strat  miedzi  w  żużlu  w formie zawieszonych wydzieleń metalu.   6. W jakich procesach otrzymywania miedzi zachodzi reakcja: Cu S
2Cu O
6CuSO  
2
2
2
jaki musi być minimalny stopień utlenienia siarki w szybie reakcyjnym procesu jednostopniowego?  7.  Na  czym  polega  pasywacja  anodowa  w  procesie  elektrorafinacji  miedzi?    Jak  wpływa obecność S, Ag i As w anodzie na proces pasywacji?  8.  W  jaki  sposób  prowadzimy  proces  elektrorafinacji  miedzi,  aby  usunąć  z  niej  pierwiastki bardziej elektroujemne od miedzi? 
 
9.  Miedź  występuje  w  żużlu  w  formie  tlenkowej,  jonowej  i  siarczkowej,  jeśli  jest  on  

(…)

… pojęcia absorpcyjności i rozpraszania energii promienistej, podaj przykłady gazów
o zerowej i niezerowej absorcyjności. Jakiego typu gazy obecne w atmosferze ziemskiej
odpowiedzialne są za występowanie tzw. efektu cieplarnianego.
47. Sformułuj prawo promieniowania ciał doskonale czarnych, omów pojęcia transmisyjności,
refleksyjności i absorpcyjności powierzchni ciał stałych.
4
48. Zdefiniuj pojęcie zmiennej i danej statystycznej, oraz pojęcie rozkładu statystycznego ( w
tym pojęcie gęstości rozkładu i dystrybuanty rozkładu statystycznego)
49. Zdefiniuj pojęcie testu statystycznego. Omów zastosowanie testów statystycznych w analizie
danych empirycznych.
50. Omów teoremat Czebyszew’a i jego znaczenie w badaniach eksperymentalnych. Skonfrontuj
wnioski z teorematu Czebyszew’a z pojęciem przedziału…
…. Konstrukcja krzywej umocnienia. Praca czystego odkształcenia
plastycznego
14. Prędkość odkształcenia i jej rola w procesach przeróbki plastycznej metali.
15. Modele tarcia w procesach przeróbki plastycznej. Współczynnik tarcia. Czynnik
tarcia.
16. Warunki ograniczające proces walcowania w pojedynczych klatkach oraz w układzie
ciągłym
17. Metody ciągnienia rur i uzyskiwane wartości λ; uzasadnić
18…
…-Pb na taśmie D-L.
12. Proces Imperial Smelting i kondensacja par Zn.
13. Proces ługowania prażonki
14. Oczyszczanie roztworu ZnSO4 przed elektrolizą.
15. Rola nadnapięcia wodoru w procesie otrzymywania cynku i wpływ parametrów
elektrolizy na nadnapięcie wodoru i wydajność prądową.
16. Rafinacja cynku przez rektyfikację.
17. Ogólna charakterystyka metod otrzymywania ołowiu.
18. Omówić proces…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz