విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 51 - నానోసైన్స్ మరియు నానోటెక్నాలజీ
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement best captures the scientific meaning of nanotechnology?
నానోటెక్నాలజీ యొక్క శాస్త్రీయ అర్థాన్ని సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Nanotechnology is commonly associated with controlling matter at dimensions of roughly 1–100 nanometres where distinctive phenomena can emerge.
• The key idea is not small size alone but the ability to exploit altered physical, chemical, optical, electrical or biological behaviour at that scale.
• Nanoscale structures can also be incorporated into much larger devices and systems.
• The key idea is not small size alone but the ability to exploit altered physical, chemical, optical, electrical or biological behaviour at that scale.
• Nanoscale structures can also be incorporated into much larger devices and systems.
వివరణ:
• నానోటెక్నాలజీ సాధారణంగా సుమారు 1–100 నానోమీటర్ల స్థాయిలో పదార్థాన్ని నియంత్రించి అక్కడ కనిపించే ప్రత్యేక పరిణామాలను ఉపయోగించడంపై ఆధారపడుతుంది.
• చిన్న పరిమాణం ఒక్కటే ప్రధాన విషయం కాదు; ఆ స్థాయిలో మారే భౌతిక, రసాయన, కాంతి, విద్యుత్ లేదా జీవ లక్షణాలను ఉపయోగించడం ముఖ్యము.
• నానోస్థాయి నిర్మాణాలను పెద్ద పరికరాలు మరియు వ్యవస్థల్లో కూడా సమన్వయపరచవచ్చు.
• చిన్న పరిమాణం ఒక్కటే ప్రధాన విషయం కాదు; ఆ స్థాయిలో మారే భౌతిక, రసాయన, కాంతి, విద్యుత్ లేదా జీవ లక్షణాలను ఉపయోగించడం ముఖ్యము.
• నానోస్థాయి నిర్మాణాలను పెద్ద పరికరాలు మరియు వ్యవస్థల్లో కూడా సమన్వయపరచవచ్చు.
Question 2
ప్రశ్న 2
If the same amount of a solid material is divided into a very large number of much smaller particles, what generally happens to its total exposed surface area?
ఒకే పరిమాణంలోని ఘన పదార్థాన్ని చాలా పెద్ద సంఖ్యలో అత్యంత చిన్న కణాలుగా విభజిస్తే, సాధారణంగా దాని మొత్తం బయటపడిన ఉపరితల వైశాల్యానికి ఏమవుతుంది?
Explanation:
• Dividing a fixed volume into smaller particles exposes much more total surface to the surroundings.
• The surface-area-to-volume ratio therefore rises as characteristic particle size decreases.
• This enhanced surface contribution is one reason nanoscale materials can show strong adsorption, catalytic activity or chemical reactivity.
• The surface-area-to-volume ratio therefore rises as characteristic particle size decreases.
• This enhanced surface contribution is one reason nanoscale materials can show strong adsorption, catalytic activity or chemical reactivity.
వివరణ:
• ఒకే ఘనపరిమాణాన్ని చిన్న కణాలుగా విభజిస్తే పరిసరాలకు బయటపడే మొత్తం ఉపరితలం చాలా పెరుగుతుంది.
• కణ పరిమాణం తగ్గేకొద్దీ ఉపరితల వైశాల్యం-ఘనపరిమాణ నిష్పత్తి పెరుగుతుంది.
• అందువల్ల నానోస్థాయి పదార్థాల్లో అధిక శోషణ, ఉత్ప్రేరక చర్య లేదా రసాయన క్రియాశీలత కనిపించవచ్చు.
• కణ పరిమాణం తగ్గేకొద్దీ ఉపరితల వైశాల్యం-ఘనపరిమాణ నిష్పత్తి పెరుగుతుంది.
• అందువల్ల నానోస్థాయి పదార్థాల్లో అధిక శోషణ, ఉత్ప్రేరక చర్య లేదా రసాయన క్రియాశీలత కనిపించవచ్చు.
Question 3
ప్రశ్న 3
Gold nanoparticles can display colours different from bulk gold. What does this most directly illustrate?
బంగారు నానోకణాలు సాధారణ పెద్ద పరిమాణంలోని బంగారం కంటే భిన్నమైన రంగులను చూపగలవు. ఇది ప్రధానంగా ఏ విషయాన్ని సూచిస్తుంది?
Explanation:
• Materials can exhibit size-dependent optical behaviour at the nanoscale even when their elemental composition remains the same.
• Gold nanoparticles interact with light differently from bulk gold and can appear red or purple depending on particle characteristics.
• This is a classic example of why nanotechnology cannot be understood merely as ordinary miniaturization.
• Gold nanoparticles interact with light differently from bulk gold and can appear red or purple depending on particle characteristics.
• This is a classic example of why nanotechnology cannot be understood merely as ordinary miniaturization.
వివరణ:
• మూలక కూర్పు మారకపోయినా నానోస్థాయిలో పదార్థాల కాంతి లక్షణాలు పరిమాణాన్ని బట్టి మారవచ్చు.
• బంగారు నానోకణాలు పెద్ద పరిమాణంలోని బంగారంతో పోలిస్తే కాంతితో భిన్నంగా చర్య చేసి కణ లక్షణాలను బట్టి ఎరుపు లేదా ఊదా రంగులో కనిపించవచ్చు.
• నానోటెక్నాలజీని సాధారణ చిన్నదీకరణగా మాత్రమే చూడకూడదని ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
• బంగారు నానోకణాలు పెద్ద పరిమాణంలోని బంగారంతో పోలిస్తే కాంతితో భిన్నంగా చర్య చేసి కణ లక్షణాలను బట్టి ఎరుపు లేదా ఊదా రంగులో కనిపించవచ్చు.
• నానోటెక్నాలజీని సాధారణ చిన్నదీకరణగా మాత్రమే చూడకూడదని ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
Question 4
ప్రశ్న 4
Assertion (A): Nanotechnology is not simply the process of making conventional objects smaller. Reason (R): At the nanoscale, surface effects and quantum-scale phenomena can cause materials to show properties different from their bulk form. Choose the correct answer.
ప్రతిపాదన (A): నానోటెక్నాలజీ అంటే సాధారణ వస్తువులను చిన్నవిగా చేయడం మాత్రమే కాదు. కారణం (R): నానోస్థాయిలో ఉపరితల ప్రభావాలు మరియు క్వాంటం స్థాయి పరిణామాల వల్ల పదార్థాలు వాటి పెద్ద పరిమాణ రూపంతో పోలిస్తే భిన్నమైన లక్షణాలను చూపవచ్చు. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Explanation:
• The Assertion is true because nanoscale engineering is valuable when novel or tunable properties emerge at very small dimensions.
• The Reason is also true: increased surface influence and quantum effects can modify optical, electrical, magnetic, mechanical and chemical behaviour.
• These scale-dependent phenomena directly explain why nanotechnology is more than simple miniaturization.
• The Reason is also true: increased surface influence and quantum effects can modify optical, electrical, magnetic, mechanical and chemical behaviour.
• These scale-dependent phenomena directly explain why nanotechnology is more than simple miniaturization.
వివరణ:
• ప్రతిపాదన సరైనది; చాలా చిన్న పరిమాణాల్లో కొత్తగా లేదా నియంత్రించగల లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు నానోస్థాయి రూపకల్పనకు ప్రత్యేక విలువ ఉంటుంది.
• కారణం కూడా సరైనది; ఉపరితల ప్రభావం పెరగడం మరియు క్వాంటం పరిణామాలు కాంతి, విద్యుత్, అయస్కాంత, యాంత్రిక, రసాయన లక్షణాలను మార్చవచ్చు.
• ఈ పరిమాణ ఆధారిత పరిణామాల వల్లనే నానోటెక్నాలజీ సాధారణ చిన్నదీకరణ కంటే విస్తృతమైనది.
• కారణం కూడా సరైనది; ఉపరితల ప్రభావం పెరగడం మరియు క్వాంటం పరిణామాలు కాంతి, విద్యుత్, అయస్కాంత, యాంత్రిక, రసాయన లక్షణాలను మార్చవచ్చు.
• ఈ పరిమాణ ఆధారిత పరిణామాల వల్లనే నానోటెక్నాలజీ సాధారణ చిన్నదీకరణ కంటే విస్తృతమైనది.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which option correctly matches top-down and bottom-up nanofabrication?
పై నుంచి-కిందికి మరియు కింద నుంచి-పైకి నానో తయారీ విధానాలను సరిగ్గా జతపరచినది ఏది?
Explanation:
• Top-down fabrication starts with larger material and creates nanoscale features by patterning, etching, milling or related methods.
• Bottom-up fabrication builds structures from atomic, molecular or nanoscale components.
• Self-assembly is an important bottom-up concept in which components organize into ordered structures through their interactions.
• Bottom-up fabrication builds structures from atomic, molecular or nanoscale components.
• Self-assembly is an important bottom-up concept in which components organize into ordered structures through their interactions.
వివరణ:
• పై నుంచి-కిందికి తయారీలో పెద్ద పదార్థంతో ప్రారంభించి నమూనా చేయడం, తొలగించడం, చెక్కడం వంటి పద్ధతులతో నానోస్థాయి లక్షణాలను తయారు చేస్తారు.
• కింద నుంచి-పైకి తయారీలో అణు, అణుసమూహ లేదా నానోస్థాయి భాగాల నుంచి నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తారు.
• భాగాలు తమ పరస్పర చర్యల వల్ల క్రమబద్ధ నిర్మాణంగా ఏర్పడే స్వయంసంఘటన ఒక ముఖ్యమైన కింద నుంచి-పైకి భావన.
• కింద నుంచి-పైకి తయారీలో అణు, అణుసమూహ లేదా నానోస్థాయి భాగాల నుంచి నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తారు.
• భాగాలు తమ పరస్పర చర్యల వల్ల క్రమబద్ధ నిర్మాణంగా ఏర్పడే స్వయంసంఘటన ఒక ముఖ్యమైన కింద నుంచి-పైకి భావన.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which of the following is most clearly a bottom-up nanomanufacturing concept?
క్రింది వాటిలో కింద నుంచి-పైకి నానో తయారీ భావనకు అత్యంత స్పష్టమైన ఉదాహరణ ఏది?
Explanation:
• Bottom-up manufacturing constructs structures from smaller components rather than carving them from bulk material.
• Self-assembly is a major bottom-up strategy because molecular interactions drive components into an ordered structure.
• Lithographic patterning and etching are more characteristic of top-down fabrication.
• Self-assembly is a major bottom-up strategy because molecular interactions drive components into an ordered structure.
• Lithographic patterning and etching are more characteristic of top-down fabrication.
వివరణ:
• కింద నుంచి-పైకి తయారీలో పెద్ద పదార్థాన్ని చెక్కడం కాక చిన్న భాగాల నుంచి నిర్మాణాన్ని రూపొందిస్తారు.
• అణు పరస్పర చర్యల వల్ల భాగాలు క్రమబద్ధంగా ఏర్పడే స్వయంసంఘటన ఈ విధానానికి ముఖ్య ఉదాహరణ.
• లిథోగ్రఫీ నమూనా మరియు పదార్థ తొలగింపు పై నుంచి-కిందికి తయారికి ఎక్కువగా సంబంధించినవి.
• అణు పరస్పర చర్యల వల్ల భాగాలు క్రమబద్ధంగా ఏర్పడే స్వయంసంఘటన ఈ విధానానికి ముఖ్య ఉదాహరణ.
• లిథోగ్రఫీ నమూనా మరియు పదార్థ తొలగింపు పై నుంచి-కిందికి తయారికి ఎక్కువగా సంబంధించినవి.
Question 7
ప్రశ్న 7
Why can nanoscale catalysts show high catalytic activity even when only a relatively small mass of catalytic material is used?
ఉత్ప్రేరక పదార్థం ద్రవ్యరాశి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ నానోస్థాయి ఉత్ప్రేరకాలు అధిక ఉత్ప్రేరక చర్యను ఎందుకు చూపగలవు?
Explanation:
• Nanoscale particles can expose a large amount of surface relative to their volume and mass.
• More accessible surface sites can increase contact between reactants and catalytic material and improve catalytic efficiency.
• A catalyst facilitates a reaction without being consumed stoichiometrically, so catalytic activity is not based on the catalyst serving as fuel.
• More accessible surface sites can increase contact between reactants and catalytic material and improve catalytic efficiency.
• A catalyst facilitates a reaction without being consumed stoichiometrically, so catalytic activity is not based on the catalyst serving as fuel.
వివరణ:
• నానోస్థాయి కణాలకు వాటి ఘనపరిమాణం మరియు ద్రవ్యరాశితో పోలిస్తే ఎక్కువ ఉపరితలం బయటపడుతుంది.
• ఎక్కువ ఉపరితల క్రియాశీల స్థానాలు ప్రతిచర్య పదార్థాలు మరియు ఉత్ప్రేరకం మధ్య సంపర్కాన్ని పెంచి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.
• ఉత్ప్రేరకం ప్రతిచర్యను సులభం చేస్తుంది; అది ఇంధనంలా పరిమాణానుపాతంగా వినియోగించబడటం వల్ల చర్య జరగదు.
• ఎక్కువ ఉపరితల క్రియాశీల స్థానాలు ప్రతిచర్య పదార్థాలు మరియు ఉత్ప్రేరకం మధ్య సంపర్కాన్ని పెంచి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.
• ఉత్ప్రేరకం ప్రతిచర్యను సులభం చేస్తుంది; అది ఇంధనంలా పరిమాణానుపాతంగా వినియోగించబడటం వల్ల చర్య జరగదు.
Question 8
ప్రశ్న 8
As electronic features approach nanometre dimensions, which issue becomes increasingly important for nanoelectronics?
ఎలక్ట్రానిక్ లక్షణాల పరిమాణం నానోమీటర్ స్థాయికి చేరేకొద్దీ నానోఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏ అంశం మరింత ముఖ్యమవుతుంది?
Explanation:
• At nanoscale device dimensions, quantum-mechanical effects such as tunnelling can influence electron transport.
• High device density also creates challenges involving power, heat, variability and fabrication precision.
• Nanoelectronics therefore involves both opportunities from scaling and new physical and engineering constraints.
• High device density also creates challenges involving power, heat, variability and fabrication precision.
• Nanoelectronics therefore involves both opportunities from scaling and new physical and engineering constraints.
వివరణ:
• పరికర పరిమాణం నానోస్థాయికి తగ్గినప్పుడు టన్నెలింగ్ వంటి క్వాంటం యాంత్రిక ప్రభావాలు ఎలక్ట్రాన్ రవాణాను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• పరికర సాంద్రత పెరగడం వల్ల శక్తి వినియోగం, వేడి తొలగింపు, మార్పుబేడులు, తయారీ ఖచ్చితత్వం వంటి సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి.
• అందువల్ల నానోఎలక్ట్రానిక్స్లో చిన్న పరిమాణం వల్ల అవకాశాలతో పాటు కొత్త భౌతిక, ఇంజినీరింగ్ పరిమితులు కూడా ఉంటాయి.
• పరికర సాంద్రత పెరగడం వల్ల శక్తి వినియోగం, వేడి తొలగింపు, మార్పుబేడులు, తయారీ ఖచ్చితత్వం వంటి సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి.
• అందువల్ల నానోఎలక్ట్రానిక్స్లో చిన్న పరిమాణం వల్ల అవకాశాలతో పాటు కొత్త భౌతిక, ఇంజినీరింగ్ పరిమితులు కూడా ఉంటాయి.
Question 9
ప్రశ్న 9
Quantum dots are especially useful in optical technologies because:
క్వాంటం డాట్లు కాంతి సాంకేతికతల్లో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
Explanation:
• Quantum dots are semiconductor nanocrystals in which charge carriers are confined within very small dimensions.
• Quantum confinement makes their electronic energy levels and optical absorption or emission strongly size-dependent.
• This tunability is valuable in displays, imaging, sensing and other photonic applications.
• Quantum confinement makes their electronic energy levels and optical absorption or emission strongly size-dependent.
• This tunability is valuable in displays, imaging, sensing and other photonic applications.
వివరణ:
• క్వాంటం డాట్లు అర్థవాహక నానోస్ఫటికాలు; వీటిలో విద్యుత్ వాహక కణాల కదలిక చాలా చిన్న పరిమాణంలో పరిమితమవుతుంది.
• ఈ క్వాంటం పరిమితీకరణ వల్ల వాటి శక్తి స్థాయులు మరియు కాంతి శోషణ లేదా ఉద్గారం కణ పరిమాణంపై బలంగా ఆధారపడతాయి.
• ఈ నియంత్రణ సామర్థ్యం ప్రదర్శకాలు, చిత్రీకరణ, సంవేదనం మరియు ఇతర కాంతి అనువర్తనాల్లో ఉపయోగపడుతుంది.
• ఈ క్వాంటం పరిమితీకరణ వల్ల వాటి శక్తి స్థాయులు మరియు కాంతి శోషణ లేదా ఉద్గారం కణ పరిమాణంపై బలంగా ఆధారపడతాయి.
• ఈ నియంత్రణ సామర్థ్యం ప్రదర్శకాలు, చిత్రీకరణ, సంవేదనం మరియు ఇతర కాంతి అనువర్తనాల్లో ఉపయోగపడుతుంది.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which statement best describes a nanotechnology-enabled coating?
నానోటెక్నాలజీ ఆధారిత పూతను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Nanostructuring can modify surface behaviour without requiring the entire product to be nanoscale.
• Nanoscale particles or textures can be engineered to alter optical, mechanical, wetting, catalytic or antimicrobial properties depending on the material.
• Nanotechnology therefore often changes surface function while the underlying object remains macroscopic.
• Nanoscale particles or textures can be engineered to alter optical, mechanical, wetting, catalytic or antimicrobial properties depending on the material.
• Nanotechnology therefore often changes surface function while the underlying object remains macroscopic.
వివరణ:
• మొత్తం ఉత్పత్తి నానోస్థాయిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండానే నానో నిర్మాణంతో ఉపరితల ప్రవర్తనను మార్చవచ్చు.
• పదార్థాన్ని బట్టి నానోకణాలు లేదా నానో నిర్మాణాలు కాంతి, యాంత్రిక, తడిసే, ఉత్ప్రేరక లేదా సూక్ష్మజీవ నిరోధక లక్షణాలను మార్చగలవు.
• అందువల్ల పెద్ద వస్తువు అలాగే ఉన్నప్పటికీ దాని ఉపరితల పనితీరును నానోటెక్నాలజీ ద్వారా మార్చవచ్చు.
• పదార్థాన్ని బట్టి నానోకణాలు లేదా నానో నిర్మాణాలు కాంతి, యాంత్రిక, తడిసే, ఉత్ప్రేరక లేదా సూక్ష్మజీవ నిరోధక లక్షణాలను మార్చగలవు.
• అందువల్ల పెద్ద వస్తువు అలాగే ఉన్నప్పటికీ దాని ఉపరితల పనితీరును నానోటెక్నాలజీ ద్వారా మార్చవచ్చు.
Question 11
ప్రశ్న 11
What is a major technological advantage of nanoparticle-based drug carriers in nanomedicine?
నానోవైద్యంలో నానోకణ ఆధారిత ఔషధ వాహకాల ప్రధాన సాంకేతిక ప్రయోజనం ఏమిటి?
Explanation:
• Nanocarriers can encapsulate drugs, proteins or nucleic acids and protect some cargos from premature degradation.
• Particle size, material and surface chemistry can be engineered to influence circulation, release and interactions with biological targets.
• Nanoparticle delivery can improve some therapies but does not guarantee perfect targeting or eliminate safety and dosing requirements.
• Particle size, material and surface chemistry can be engineered to influence circulation, release and interactions with biological targets.
• Nanoparticle delivery can improve some therapies but does not guarantee perfect targeting or eliminate safety and dosing requirements.
వివరణ:
• నానో వాహకాలు ఔషధాలు, ప్రోటీన్లు లేదా న్యూక్లియిక్ ఆమ్లాలను కప్పివేసి కొన్ని చికిత్స పదార్థాలను ముందస్తు విచ్ఛిన్నం నుంచి రక్షించగలవు.
• కణ పరిమాణం, పదార్థం, ఉపరితల రసాయన లక్షణాలను మార్చి రక్తప్రసరణ, విడుదల, జీవ లక్ష్యాలతో పరస్పర చర్యను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• నానో చేరవేత కొన్ని చికిత్సలను మెరుగుపరచగలదు; కానీ సంపూర్ణ లక్ష్యీకరణకు లేదా భద్రత, మోతాదు పరిశీలన అవసరం లేకపోవడానికి హామీ ఇవ్వదు.
• కణ పరిమాణం, పదార్థం, ఉపరితల రసాయన లక్షణాలను మార్చి రక్తప్రసరణ, విడుదల, జీవ లక్ష్యాలతో పరస్పర చర్యను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• నానో చేరవేత కొన్ని చికిత్సలను మెరుగుపరచగలదు; కానీ సంపూర్ణ లక్ష్యీకరణకు లేదా భద్రత, మోతాదు పరిశీలన అవసరం లేకపోవడానికి హామీ ఇవ్వదు.
Question 12
ప్రశ్న 12
A nanoparticle is coated with a ligand that binds preferentially to a receptor abundant on a target cell type. What is the main purpose of this surface functionalization?
ఒక లక్ష్య కణ రకంలో ఎక్కువగా ఉండే గ్రాహకాన్ని ప్రాధాన్యంగా బంధించే లిగాండ్ను నానోకణ ఉపరితలానికి జతచేశారు. ఈ ఉపరితల కార్యీకరణ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
Explanation:
• Nanoparticle surfaces can be functionalized with antibodies, peptides, aptamers or other ligands that bind selected molecular targets.
• Such ligands can influence cell binding, uptake or biodistribution and are used in active-targeting strategies.
• Biological targeting remains probabilistic and constrained by circulation, barriers and off-target interactions; it is not absolute.
• Such ligands can influence cell binding, uptake or biodistribution and are used in active-targeting strategies.
• Biological targeting remains probabilistic and constrained by circulation, barriers and off-target interactions; it is not absolute.
వివరణ:
• నానోకణ ఉపరితలానికి ప్రతిదేహాలు, పెప్టైడ్లు, అప్టామర్లు లేదా ఇతర లక్ష్య-బంధక అణువులను జతచేయవచ్చు.
• ఇవి కణ బంధనం, కణంలోకి ప్రవేశం లేదా శరీర పంపిణీని ప్రభావితం చేసి క్రియాశీల లక్ష్యీకరణకు సహాయపడవచ్చు.
• జీవ లక్ష్యీకరణ సంపూర్ణం కాదు; రక్తప్రసరణ, జీవ అవరోధాలు, లక్ష్యేతర పరస్పర చర్యలు దానిని ప్రభావితం చేస్తాయి.
• ఇవి కణ బంధనం, కణంలోకి ప్రవేశం లేదా శరీర పంపిణీని ప్రభావితం చేసి క్రియాశీల లక్ష్యీకరణకు సహాయపడవచ్చు.
• జీవ లక్ష్యీకరణ సంపూర్ణం కాదు; రక్తప్రసరణ, జీవ అవరోధాలు, లక్ష్యేతర పరస్పర చర్యలు దానిని ప్రభావితం చేస్తాయి.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which statement best explains why nanostructured materials can be useful in batteries and other electrochemical energy-storage devices?
బ్యాటరీలు మరియు ఇతర విద్యుత్-రసాయన శక్తి నిల్వ పరికరాల్లో నానో నిర్మాణ పదార్థాలు ఎందుకు ఉపయోగకరంగా ఉండగలవో సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Nanostructured electrodes can shorten diffusion distances for ions and increase the area of electrochemically active interfaces.
• These features can improve power capability or reaction kinetics in suitable battery and capacitor designs.
• Greater surface area can also increase unwanted side reactions or stability challenges, so nanostructuring involves engineering trade-offs.
• These features can improve power capability or reaction kinetics in suitable battery and capacitor designs.
• Greater surface area can also increase unwanted side reactions or stability challenges, so nanostructuring involves engineering trade-offs.
వివరణ:
• నానో నిర్మాణ ఎలక్ట్రోడ్లు అయాన్ల వ్యాప్తి దూరాన్ని తగ్గించి విద్యుత్-రసాయన చర్య జరిగే సంపర్క ఉపరితలాన్ని పెంచగలవు.
• సరైన బ్యాటరీ లేదా కెపాసిటర్ రూపకల్పనలో ఇవి శక్తి అందించే సామర్థ్యం లేదా చర్య వేగాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.
• అధిక ఉపరితలం అనవసర పక్క చర్యలు లేదా స్థిరత్వ సమస్యలను కూడా పెంచవచ్చు; కాబట్టి నానో నిర్మాణంలో ప్రయోజనాలు-పరిమితుల సమతుల్యం అవసరం.
• సరైన బ్యాటరీ లేదా కెపాసిటర్ రూపకల్పనలో ఇవి శక్తి అందించే సామర్థ్యం లేదా చర్య వేగాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.
• అధిక ఉపరితలం అనవసర పక్క చర్యలు లేదా స్థిరత్వ సమస్యలను కూడా పెంచవచ్చు; కాబట్టి నానో నిర్మాణంలో ప్రయోజనాలు-పరిమితుల సమతుల్యం అవసరం.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which environmental application is scientifically plausible for engineered nanomaterials?
రూపొందించిన నానోపదార్థాలకు శాస్త్రీయంగా సాధ్యమైన పర్యావరణ వినియోగం ఏది?
Explanation:
• High surface area and tunable surface chemistry can make some nanomaterials effective adsorbents or catalysts for selected pollutants.
• Nanotechnology is therefore being explored for water treatment, remediation and environmental sensing.
• Environmental use must still consider material mobility, transformation, persistence, exposure and ecological effects.
• Nanotechnology is therefore being explored for water treatment, remediation and environmental sensing.
• Environmental use must still consider material mobility, transformation, persistence, exposure and ecological effects.
వివరణ:
• అధిక ఉపరితల వైశాల్యం మరియు నియంత్రించగల ఉపరితల రసాయన లక్షణాలు కొన్ని నానోపదార్థాలను ఎంపిక చేసిన కాలుష్యాలకు సమర్థ శోషకాలు లేదా ఉత్ప్రేరకాలుగా మార్చగలవు.
• అందువల్ల నీటి శుద్ధి, కాలుష్య నివారణ, పర్యావరణ సంవేదనలో నానోటెక్నాలజీని పరిశీలిస్తున్నారు.
• అయినప్పటికీ పదార్థ కదలిక, రూపాంతరం, నిలకడ, పరిచయం, పర్యావరణ జీవులపై ప్రభావాన్ని అంచనా వేయాలి.
• అందువల్ల నీటి శుద్ధి, కాలుష్య నివారణ, పర్యావరణ సంవేదనలో నానోటెక్నాలజీని పరిశీలిస్తున్నారు.
• అయినప్పటికీ పదార్థ కదలిక, రూపాంతరం, నిలకడ, పరిచయం, పర్యావరణ జీవులపై ప్రభావాన్ని అంచనా వేయాలి.
Question 15
ప్రశ్న 15
Which approach is most appropriate for assessing the safety of an engineered nanomaterial?
రూపొందించిన నానోపదార్థ భద్రతను అంచనా వేయడానికి అత్యంత సరైన విధానం ఏది?
Explanation:
• Nanomaterial behaviour and hazard can depend on multiple physicochemical properties rather than chemical composition alone.
• Size, shape, surface chemistry, charge, aggregation state and dissolution can affect transport, exposure and biological interaction.
• Risk assessment must also consider dose and realistic exposure pathways rather than treating all nanomaterials as one uniform class.
• Size, shape, surface chemistry, charge, aggregation state and dissolution can affect transport, exposure and biological interaction.
• Risk assessment must also consider dose and realistic exposure pathways rather than treating all nanomaterials as one uniform class.
వివరణ:
• నానోపదార్థ ప్రవర్తన మరియు ప్రమాదం రసాయన కూర్పు ఒక్కటిపై కాక అనేక భౌతిక-రసాయన లక్షణాలపై ఆధారపడవచ్చు.
• పరిమాణం, ఆకారం, ఉపరితల రసాయన స్వభావం, ఛార్జి, సమూహీకరణ, కరిగే స్వభావం కదలిక, పరిచయం, జీవ పరస్పర చర్యలను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• ప్రమాద అంచనాలో మోతాదు మరియు వాస్తవ పరిచయ మార్గాలను కూడా పరిగణించాలి; అన్ని నానోపదార్థాలను ఒకే వర్గంగా చూడరాదు.
• పరిమాణం, ఆకారం, ఉపరితల రసాయన స్వభావం, ఛార్జి, సమూహీకరణ, కరిగే స్వభావం కదలిక, పరిచయం, జీవ పరస్పర చర్యలను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• ప్రమాద అంచనాలో మోతాదు మరియు వాస్తవ పరిచయ మార్గాలను కూడా పరిగణించాలి; అన్ని నానోపదార్థాలను ఒకే వర్గంగా చూడరాదు.
Question 16
ప్రశ్న 16
A 2026 NIST study highlighted that errors in nanoparticle-size measurement can distort apparent relationships between size and performance. What broader lesson does this illustrate for nanotechnology?
2026లో NIST అధ్యయనం నానోకణ పరిమాణ కొలతలోని లోపాలు పరిమాణం మరియు పనితీరు మధ్య కనిపించే సంబంధాన్ని వక్రీకరించగలవని చూపించింది. ఇది నానోటెక్నాలజీకి ఏ విస్తృత పాఠాన్ని సూచిస్తుంది?
Explanation:
• Nanomaterial performance can vary with particle size, so inaccurate sizing can lead to incorrect conclusions about structure-property relationships.
• NIST emphasized that measurement errors should be accounted for when correlating nanoscale dimensions with properties such as brightness or drug capacity.
• Accurate and traceable nanometrology is therefore important for research, product development, quality control and regulation.
• NIST emphasized that measurement errors should be accounted for when correlating nanoscale dimensions with properties such as brightness or drug capacity.
• Accurate and traceable nanometrology is therefore important for research, product development, quality control and regulation.
వివరణ:
• నానోపదార్థ పనితీరు కణ పరిమాణంతో మారవచ్చు; అందువల్ల పరిమాణ కొలతలో లోపాలు నిర్మాణం-లక్షణ సంబంధంపై తప్పు నిర్ణయాలకు దారితీయవచ్చు.
• ప్రకాశం లేదా ఔషధ మోయు సామర్థ్యం వంటి లక్షణాలను నానో పరిమాణంతో పోల్చేటప్పుడు కొలత లోపాలను పరిగణించాల్సిన అవసరాన్ని NIST ప్రాధాన్యంగా చూపించింది.
• అందువల్ల పరిశోధన, ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, నాణ్యత నియంత్రణ, నియంత్రణ వ్యవస్థలకు ఖచ్చితమైన నానో కొలత శాస్త్రం ముఖ్యమైనది.
• ప్రకాశం లేదా ఔషధ మోయు సామర్థ్యం వంటి లక్షణాలను నానో పరిమాణంతో పోల్చేటప్పుడు కొలత లోపాలను పరిగణించాల్సిన అవసరాన్ని NIST ప్రాధాన్యంగా చూపించింది.
• అందువల్ల పరిశోధన, ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, నాణ్యత నియంత్రణ, నియంత్రణ వ్యవస్థలకు ఖచ్చితమైన నానో కొలత శాస్త్రం ముఖ్యమైనది.
Question 17
ప్రశ్న 17
Consider the following statements: 1. One nanometre equals 10^-9 metre. 2. Nanoscale materials can show size-dependent optical or electrical properties. 3. Every nanoscale particle found in nature is necessarily an intentionally engineered nanomaterial. 4. High surface-area-to-volume ratio can increase the importance of surface reactions. How many of the statements given above are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. ఒక నానోమీటర్ 10^-9 మీటర్కు సమానం. 2. నానోస్థాయి పదార్థాలు పరిమాణ ఆధారిత కాంతి లేదా విద్యుత్ లక్షణాలను చూపవచ్చు. 3. ప్రకృతిలో కనిపించే ప్రతి నానోస్థాయి కణం తప్పనిసరిగా ఉద్దేశపూర్వకంగా రూపొందించిన నానోపదార్థమే. 4. అధిక ఉపరితల వైశాల్యం-ఘనపరిమాణ నిష్పత్తి ఉపరితల చర్యల ప్రాధాన్యాన్ని పెంచగలదు. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statements 1, 2 and 4 are correct: nano means 10^-9, nanoscale properties can be size-dependent, and surface effects become increasingly important as surface-to-volume ratio rises.
• Statement 3 is incorrect because nanoscale materials can be naturally occurring, unintentionally produced or deliberately engineered.
• 'Nanomaterial' therefore describes scale and relevant properties, while 'engineered nanomaterial' specifically implies intentional design or manufacture.
• Statement 3 is incorrect because nanoscale materials can be naturally occurring, unintentionally produced or deliberately engineered.
• 'Nanomaterial' therefore describes scale and relevant properties, while 'engineered nanomaterial' specifically implies intentional design or manufacture.
వివరణ:
• 1, 2, 4 వాక్యాలు సరైనవి; నానో అంటే 10^-9, నానోస్థాయి లక్షణాలు పరిమాణాన్ని బట్టి మారవచ్చు, ఉపరితల నిష్పత్తి పెరిగితే ఉపరితల ప్రభావాలు ముఖ్యమవుతాయి.
• 3వ వాక్యం తప్పు; నానోస్థాయి పదార్థాలు సహజంగా ఏర్పడవచ్చు, అనుకోకుండా ఉత్పత్తి కావచ్చు లేదా ఉద్దేశపూర్వకంగా రూపొందించవచ్చు.
• అందువల్ల నానోపదార్థం అనే పదం స్థాయి మరియు లక్షణాలను సూచిస్తే, రూపొందించిన నానోపదార్థం అనే పదం ఉద్దేశపూర్వక తయారీని ప్రత్యేకంగా సూచిస్తుంది.
• 3వ వాక్యం తప్పు; నానోస్థాయి పదార్థాలు సహజంగా ఏర్పడవచ్చు, అనుకోకుండా ఉత్పత్తి కావచ్చు లేదా ఉద్దేశపూర్వకంగా రూపొందించవచ్చు.
• అందువల్ల నానోపదార్థం అనే పదం స్థాయి మరియు లక్షణాలను సూచిస్తే, రూపొందించిన నానోపదార్థం అనే పదం ఉద్దేశపూర్వక తయారీని ప్రత్యేకంగా సూచిస్తుంది.
Question 18
ప్రశ్న 18
Which of the following statements about nanotechnology is INCORRECT?
నానోటెక్నాలజీ గురించి క్రింది వాక్యాల్లో తప్పైనది ఏది?
Explanation:
• The first three statements correctly describe important features and application areas of nanotechnology.
• Nanoscale engineering can improve selected properties but can also create challenges involving aggregation, stability, heat, toxicity, manufacturing variability or environmental fate.
• Nanotechnology therefore requires application-specific optimization and risk assessment rather than an assumption that smaller always means better.
• Nanoscale engineering can improve selected properties but can also create challenges involving aggregation, stability, heat, toxicity, manufacturing variability or environmental fate.
• Nanotechnology therefore requires application-specific optimization and risk assessment rather than an assumption that smaller always means better.
వివరణ:
• మొదటి మూడు వాక్యాలు నానోటెక్నాలజీ ముఖ్య లక్షణాలు మరియు వినియోగ రంగాలను సరిగ్గా సూచిస్తాయి.
• నానో రూపకల్పన కొన్ని లక్షణాలను మెరుగుపరచగలదు; అదే సమయంలో సమూహీకరణ, స్థిరత్వం, వేడి, విష ప్రభావం, తయారీ మార్పుబేడులు, పర్యావరణ గతి వంటి సమస్యలను కూడా తెచ్చుకోవచ్చు.
• అందువల్ల చిన్నదైతే ఎల్లప్పుడూ మెరుగని భావించకుండా వినియోగానికి తగిన రూపకల్పన మరియు ప్రమాద అంచనా అవసరం.
• నానో రూపకల్పన కొన్ని లక్షణాలను మెరుగుపరచగలదు; అదే సమయంలో సమూహీకరణ, స్థిరత్వం, వేడి, విష ప్రభావం, తయారీ మార్పుబేడులు, పర్యావరణ గతి వంటి సమస్యలను కూడా తెచ్చుకోవచ్చు.
• అందువల్ల చిన్నదైతే ఎల్లప్పుడూ మెరుగని భావించకుండా వినియోగానికి తగిన రూపకల్పన మరియు ప్రమాద అంచనా అవసరం.
Question 19
ప్రశ్న 19
A solid cube is divided into 1,000 equal smaller cubes, each having one-tenth the original side length, while total material volume is conserved. Ignoring contact between the smaller cubes, how does their combined surface area compare with that of the original cube?
ఒక ఘన ఘనకాన్ని 1,000 సమాన చిన్న ఘనకాలుగా విభజించారు; ప్రతి చిన్న ఘనకం భుజం అసలు ఘనకం భుజం యొక్క పదో వంతు. మొత్తం పదార్థ ఘనపరిమాణం మారదు. చిన్న ఘనకాలు పరస్పరం తగలడం లేదని భావిస్తే, వాటి మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం అసలు ఘనకంతో పోలిస్తే ఎలా ఉంటుంది?
Explanation:
• Surface area of a cube scales with the square of side length, so each smaller cube has 1/100 of the original cube's surface area.
• There are 1,000 smaller cubes, giving a combined area of 1,000 × 1/100 = 10 times the original surface area.
• This scaling illustrates why subdividing matter toward smaller dimensions greatly increases exposed surface relative to material volume.
• There are 1,000 smaller cubes, giving a combined area of 1,000 × 1/100 = 10 times the original surface area.
• This scaling illustrates why subdividing matter toward smaller dimensions greatly increases exposed surface relative to material volume.
వివరణ:
• ఘనకం ఉపరితల వైశాల్యం భుజం పొడవు వర్గానికి అనుపాతంగా ఉంటుంది; కాబట్టి ప్రతి చిన్న ఘనకం ఉపరితలం అసలు ఘనకం ఉపరితలం యొక్క 1/100 అవుతుంది.
• 1,000 చిన్న ఘనకాలు ఉన్నందున మొత్తం ఉపరితలం 1,000 × 1/100 = అసలు ఉపరితలానికి 10 రెట్లు అవుతుంది.
• పదార్థాన్ని చిన్న పరిమాణాలుగా విభజించినప్పుడు ఘనపరిమాణంతో పోలిస్తే బయటపడే ఉపరితలం ఎందుకు వేగంగా పెరుగుతుందో ఈ గణన చూపిస్తుంది.
• 1,000 చిన్న ఘనకాలు ఉన్నందున మొత్తం ఉపరితలం 1,000 × 1/100 = అసలు ఉపరితలానికి 10 రెట్లు అవుతుంది.
• పదార్థాన్ని చిన్న పరిమాణాలుగా విభజించినప్పుడు ఘనపరిమాణంతో పోలిస్తే బయటపడే ఉపరితలం ఎందుకు వేగంగా పెరుగుతుందో ఈ గణన చూపిస్తుంది.
Question 20
ప్రశ్న 20
Match the nanotechnology application with the main enabling concept: 1. Nanocatalyst — high accessible surface area 2. Quantum dot — size-tunable optical/electronic properties 3. Nanomedicine carrier — nanoscale encapsulation and surface functionalization 4. Environmental nanomaterial — adsorption or catalytic transformation of selected contaminants. Which option is correct?
నానోటెక్నాలజీ వినియోగాన్ని దానికి ప్రధానంగా సహాయపడే భావనతో జతపరచండి: 1. నానో ఉత్ప్రేరకం — అధికంగా అందుబాటులో ఉన్న ఉపరితలం 2. క్వాంటం డాట్ — పరిమాణంతో నియంత్రించగల కాంతి/విద్యుత్ లక్షణాలు 3. నానోవైద్య వాహకం — నానోస్థాయి కప్పివేత మరియు ఉపరితల కార్యీకరణ 4. పర్యావరణ నానోపదార్థం — ఎంపిక చేసిన కాలుష్యాల శోషణ లేదా ఉత్ప్రేరక మార్పు. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• Nanocatalysts exploit high surface exposure, while quantum dots exploit size-dependent quantum confinement.
• Nanomedicine carriers can use nanoscale encapsulation and surface chemistry to alter delivery and targeting behaviour.
• Environmental nanomaterials can exploit adsorption or catalytic reactivity, so all four pairs are correctly matched.
• Nanomedicine carriers can use nanoscale encapsulation and surface chemistry to alter delivery and targeting behaviour.
• Environmental nanomaterials can exploit adsorption or catalytic reactivity, so all four pairs are correctly matched.
వివరణ:
• నానో ఉత్ప్రేరకాలు అధిక ఉపరితలాన్ని ఉపయోగిస్తాయి; క్వాంటం డాట్లు పరిమాణ ఆధారిత క్వాంటం పరిమితీకరణను ఉపయోగిస్తాయి.
• నానోవైద్య వాహకాలు నానోస్థాయి కప్పివేత మరియు ఉపరితల రసాయనాన్ని ఉపయోగించి ఔషధ చేరవేత, లక్ష్యీకరణ ప్రవర్తనను మార్చగలవు.
• పర్యావరణ నానోపదార్థాలు శోషణ లేదా ఉత్ప్రేరక క్రియాశీలతను ఉపయోగించగలవు; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• నానోవైద్య వాహకాలు నానోస్థాయి కప్పివేత మరియు ఉపరితల రసాయనాన్ని ఉపయోగించి ఔషధ చేరవేత, లక్ష్యీకరణ ప్రవర్తనను మార్చగలవు.
• పర్యావరణ నానోపదార్థాలు శోషణ లేదా ఉత్ప్రేరక క్రియాశీలతను ఉపయోగించగలవు; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: B. It involves understanding and controlling matter at roughly the 1–100 nanometre scale where size-dependent phenomena can enable novel properties and applications సమాధానం: B. సుమారు 1–100 నానోమీటర్ల స్థాయిలో పదార్థాన్ని అర్థం చేసుకుని నియంత్రించడం ద్వారా పరిమాణ ఆధారిత ప్రత్యేక లక్షణాలు మరియు కొత్త వినియోగాలను సాధించే రంగం
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: A. It increases substantially, giving a larger surface-area-to-volume ratio సమాధానం: A. ఇది గణనీయంగా పెరిగి ఉపరితల వైశాల్యం-ఘనపరిమాణ నిష్పత్తి ఎక్కువవుతుంది
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: C. Optical properties can depend strongly on nanoscale size and structure even when chemical composition is unchanged సమాధానం: C. రసాయన కూర్పు మారకపోయినా నానోస్థాయి పరిమాణం మరియు నిర్మాణాన్ని బట్టి కాంతి లక్షణాలు గణనీయంగా మారవచ్చు
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A సమాధానం: A. A, R రెండూ సరైనవి; A కు R సరైన వివరణ
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: D. Top-down — patterning or removing material from a larger structure; Bottom-up — building structures from atomic or molecular components, including self-assembly సమాధానం: D. పై నుంచి-కిందికి — పెద్ద నిర్మాణాన్ని నమూనా చేయడం లేదా పదార్థాన్ని తొలగించి చిన్న లక్షణాలు తయారు చేయడం; కింద నుంచి-పైకి — అణు లేదా అణుసమూహ భాగాల నుంచి నిర్మించడం, స్వయంసంఘటనను కూడా ఉపయోగించడం
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: B. Molecules spontaneously organizing into an ordered nanoscale structure through designed interactions సమాధానం: B. రూపొందించిన పరస్పర చర్యల వల్ల అణువులు స్వయంగా క్రమబద్ధ నానోస్థాయి నిర్మాణంగా ఏర్పడటం
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: B. A higher fraction of atoms can be exposed at the surface, providing more accessible reactive sites per unit amount of material సమాధానం: B. పదార్థ పరిమాణానికి అనుగుణంగా ఎక్కువ అణువులు ఉపరితలంపై బయటపడటం వల్ల చర్యకు అందుబాటులో ఉన్న క్రియాశీల స్థానాలు ఎక్కువవుతాయి
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. Quantum effects, leakage or tunnelling, heat dissipation and device-to-device variability can become important design constraints సమాధానం: A. క్వాంటం ప్రభావాలు, విద్యుత్ లీకేజీ లేదా టన్నెలింగ్, వేడి తొలగింపు, పరికరం-పరికరం మధ్య మార్పుబేడులు ముఖ్య రూపకల్పన పరిమితులుగా మారవచ్చు
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: A. Their electronic and optical properties can be tuned by particle size because of quantum confinement సమాధానం: A. క్వాంటం పరిమితీకరణ వల్ల కణ పరిమాణాన్ని మార్చి వాటి ఎలక్ట్రానిక్ మరియు కాంతి లక్షణాలను నియంత్రించవచ్చు
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: B. It can use nanoscale structure or particles to tailor surface properties such as optical response, hardness, wetting, reactivity or antimicrobial behaviour సమాధానం: B. నానోస్థాయి నిర్మాణం లేదా కణాలను ఉపయోగించి ఉపరితల కాంతి స్పందన, దృఢత్వం, తడిసే స్వభావం, క్రియాశీలత లేదా సూక్ష్మజీవ నిరోధక లక్షణాలను మార్చవచ్చు
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: B. They can encapsulate or carry therapeutic molecules and be engineered to alter stability, distribution, release or molecular targeting సమాధానం: B. చికిత్స పదార్థాలను మోసేలా లేదా కప్పివేసేలా రూపొందించి వాటి స్థిరత్వం, శరీర పంపిణీ, విడుదల లేదా అణు లక్ష్యీకరణను మార్చవచ్చు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. To influence how the nanoparticle recognizes or interacts with selected biological targets సమాధానం: A. నానోకణం ఎంపిక చేసిన జీవ లక్ష్యాలను ఎలా గుర్తించి వాటితో పరస్పర చర్య చేస్తుందో ప్రభావితం చేయడం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: B. Shorter ion-transport distances and large electrode-electrolyte interfacial area can improve some kinetic properties, although stability and side reactions may also become concerns సమాధానం: B. అయాన్ ప్రయాణ దూరం తగ్గడం మరియు ఎలక్ట్రోడ్-ఎలక్ట్రోలైట్ సంపర్క ఉపరితలం పెరగడం కొన్ని చర్యల వేగాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు; అయితే స్థిరత్వం మరియు పక్క చర్యలు కూడా సమస్యలుగా మారవచ్చు
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Using high-surface-area nanomaterials as adsorbents or catalysts to capture or transform selected contaminants in water సమాధానం: A. అధిక ఉపరితల వైశాల్యం కలిగిన నానోపదార్థాలను శోషకాలు లేదా ఉత్ప్రేరకాలుగా ఉపయోగించి నీటిలోని ఎంపిక చేసిన కాలుష్యాలను పట్టుకోవడం లేదా మార్పు చేయడం
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. Assess relevant characteristics such as size, shape, composition, surface chemistry, charge, dissolution, aggregation, exposure route and dose సమాధానం: B. పరిమాణం, ఆకారం, కూర్పు, ఉపరితల రసాయన లక్షణాలు, విద్యుత్ ఛార్జి, కరిగే స్వభావం, కణాల సమూహీకరణ, పరిచయ మార్గం, మోతాదు వంటి అంశాలను అంచనా వేయడం
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: B. Reliable nanometrology and measurement uncertainty are crucial because nanoscale properties can depend strongly on particle dimensions సమాధానం: B. నానోస్థాయి లక్షణాలు కణ పరిమాణంపై బలంగా ఆధారపడవచ్చు కాబట్టి నమ్మకమైన నానో కొలత శాస్త్రం మరియు కొలత అనిశ్చితి అంచనా చాలా ముఖ్యమైనవి
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: C. Only three సమాధానం: C. మూడు మాత్రమే
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: D. Once a material is reduced to nanoscale dimensions, its performance always improves and no new safety or reliability issues can arise సమాధానం: D. ఒక పదార్థాన్ని నానోస్థాయికి తగ్గించిన వెంటనే దాని పనితీరు ఎల్లప్పుడూ మెరుగవుతుంది; కొత్త భద్రత లేదా విశ్వసనీయత సమస్యలు ఏవీ రావు
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. It becomes 10 times larger సమాధానం: B. 10 రెట్లు పెరుగుతుంది
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: D. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: D. 1, 2, 3 మరియు 4
