完整de食品化学习题集及答案(雷锋版)(36页).doc
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1、-完整de食品化学习题集及答案(雷锋版)-第 - 35 - 页第二章 水分二、填空题1. 食品中的水是以化合水、邻近水、自由流动水、毛细管水等状态存在的。2. 水在食品中的存在形式主要有 结合水 和 体相水 两种形式。3. 水分子之间是通过 氢键 相互缔合的。4. 食品中的 结合水 不能为微生物利用。5. 食品中水的蒸汽压p与纯水蒸汽压p0的比值称之为 水分活度 ,即食品中水分的有效浓度。6. 每个水分子最多能够与 4 个水分子通过 氢键 结合,每个水分子在 三 维空间有相等数目的氢键给体和受体。7. 由 化学键 联系着的水一般称为结合水,以 毛细管力 联系着的水一般称为自由水。8在一定温度下
2、,使食品吸湿或干燥,得到的 水分含量 与 水分活度 的关系曲线称为水分等温吸湿线。 9. 温度在冰点以上,食品的 组成和温度 影响其Aw;温度在冰点以下, 温度 影响食品的Aw。10. 回吸和解吸等温线不重合,把这种现象称为 滞后现象 。11、在一定AW时,食品的解吸过程一般比回吸过程时 水分含量 更高。12、食品中水结冰时,将出现两个非常不利的后果,即_膨胀效应_和_浓缩效应_。13、单个水分子的键角为_0 _,接近正四面体的角度_109028 _,O-H核间距_ _,氢和氧的范德华半径分别为0和0。 14、单分子层水是指_结合水中的构成水和邻近水(与离子基团以水-离子或水-偶极相互作用而牢
3、固结合的水)_,其意义在于_可准确地预测干制品最大稳定性时的最大水分含量_。15、结合水主要性质为: 在-40下不结冰 无溶解溶质的能力 与纯水比较分子平均运动为0 不能被微生物利用 。三、选择题 1、属于结合水特点的是(BCD )。 A具有流动性 B在-40下不结冰 C不能作为外来溶质的溶剂 D具有滞后现象2、结合水的作用力有(ABC )。 A配位键 B氢键 C部分离子键 D毛细管力3、属于自由水的有(BCD )。 A单分子层水 B毛细管水 C自由流动水 D滞化水4、可与水形成氢键的中性基团有(ABCD )。A羟基 B氨基 C羰基 D羧基 5、高于冰点时,影响水分活度Aw的因素有(CD )。
4、 A食品的重量 B颜色 C食品组成 D温度6、对食品稳定性起不稳定作用的水是吸湿等温线中的(C )区的水。 A B C D与7. 下列食品最易受冻的是( A )。A黄瓜 B苹果 C大米 D花生8、某食品的水分活度为,将此食品放于相对湿度为92%的环境中,食品的重量会(B )。A增大 B减小 C不变9、一块蛋糕和一块饼干同时放在一个密闭容器中,一段时间后饼干的水分含量(C )。A.不变B.增加C.降低D.无法直接预计10、水温不易随气温的变化而变化,是由于( C )。A水的介电常数高 B水的溶解力强 C水的比热大 D水的沸点高四、判断题( )1. 一般来说通过降低水活度,可提高食品稳定性。( )
5、2. 脂类氧化的速率与水活度关系曲线同微生物生长曲线变化不同。( )3. 能用冰点以上水活度预测冰点以下水活度的行为。( )4. 一般水活度,微生物不生长。( )5. 一般水活度,生化反应停止。( )6. 水活度在之间,微生物生长迅速。( )7. 通过单分子层水值,可预测食品的稳定性。( )8. 水结冰以后,食品发生体积膨胀。( )9. 相同水活度时,回吸食品和解吸食品的含水量不相同。( )10. 水活度表征了食品的稳定性。( )11. 食品中的自由水不能被微生物利用。( )12. 干花生粒所含的水主要是自由态水。( )13. 某食品的水分活度为,把此食品放于相对湿度为85%的环境中,食品的重
6、量增大。( )14.食品中的自由水会因蒸发而散失,也回因吸湿而增加,容易发生增减的变化。( )15. 束缚水是以毛细管力联系着的水。( )16. 结合水可以溶解食品中的可溶性成分。( )17.水分活度AW即平衡相对湿度(ERH),AW=ERH。( ) 18. 液态水随温度增高,水分子距离不断增加,密度不断增大。( ) 19水中氧原子进行杂化形成4个等同的SP3杂化轨道,那么两个O-H键夹角是109028。五、简答题7、结合水与自由水在性质上的差别。结合水自由水冰点-40下不结冰能结冰、冰点略降低溶剂能力无有(大)干燥时除去难易程度难容易分子运动性0与纯水接近能否被微生物利用不能能结合力化学键毛
7、细管力9、液态水密度最大值的温度?为什么会出现这种情况?答:液态水在时密度最大。液态水时,一个H2O 分子周围H2O 分子数大于4 个,随温度升高,H2O 水分子距离不断增加,周围分子数增多。在0时,随温度升高,周围水分子数增多占主要地位,密度增大。在100随温度升高,水分子之间距离增大占主要地位,密度减小。六、论述题1画出20时食品在低水分含量范围内的吸湿等温线,并回答下面问题:(1)什么是吸湿等温线?(2)吸湿等温线分为几个区?各区内水分有何特点? (3)解释水分对脂类氧化速度的影响为“V”型的原因。答:(1)吸附等温线是指在恒定温度下,食品水分含量(每克干食品中水的质量)与Aw的关系曲线
8、。(2)各区水分的特性区区区区Aw55含水量%177冷冻能力不能冻结不能冻结正常溶剂能力无轻微-适度正常水分状态单分子层水多分子层水体相水微生物利用不可利用开始可利用可利用干燥除去难易不能难易(3)在Aw0-0.33范围内,随Aw,反应速度的原因 这部分水能结合脂类氧化生成的氢过氧化物,干扰氢过氧化物的分解,阻止氧化进行。 这部分水能与金属离子形成水合物,降低了其催化效力。在Aw0.33-0.73范围内,随Aw,反应速度的原因 水中溶解氧增加 大分子物质肿胀,活性位点暴露,加速脂类氧化 催化剂和氧的流动性增加当Aw0.73时,随Aw,反应速度增加很缓慢的原因催化剂和反应物被稀释第三章 碳水化合
9、物一、名词解释1、手性碳原子 2、碳水化合物 3、单糖 4、低聚糖 5、吸湿性6、保湿性 7、转化糖 8、焦糖化反应 9、美拉德反应 10、淀粉糊化 11、-淀粉 12、-淀粉 13、糊化温度 14、淀粉老化 15、环状糊精 二、填空题1、按聚合度不同,糖类物质可分为三类,即 单糖 、 低聚糖 和 多糖 。2、吡喃葡萄糖具有两种不同的构象, 椅式 或 船式 ,但自然界大多数己糖是以_椅式_存在的。3、 蔗糖是由一分子 -葡萄糖 和一分子 -果糖 通过1,2-糖苷键结合而成的二糖,麦芽糖是由两分子葡萄糖通过 a1,4糖苷键 键结合而成的二糖,乳糖是由一分子 D-半乳糖 和一分子 D-葡萄糖 通过
10、1,4-糖苷键结合而成的二糖 。4、环状糊精按聚合度的不同可分为 a 、 b 和 g环状糊精 。5、低聚糖是由_210 个糖单位构成的糖类化合物。其中可作为香味稳定剂的是 环状糊精 。蔗糖是由一分子 -葡萄糖 和一分子 -果糖 缩合而成的。6、低聚糖是由 210 个糖单位构成的糖类化合物,根据分子结构中有无半缩醛羟基存在,我们可知蔗糖属于 非还原糖 ,麦芽糖属于 还原糖 。7、食品糖苷根据其结构特征,分为 O-糖苷 , S-糖苷 , N-糖苷 。8、糖分子中含有许多 亲水性羟基 基团,赋予了糖良好的亲水性,但结晶很好很纯的糖完全不吸湿,因为它们的大多数氢键点位已形成了 糖-糖 氢键,不再与 水
11、 形成氢键。9. 由于氧在糖溶液中的溶解量低于在水中的溶解量,所以糖溶液具有 抗氧化性 。10、常见的食品单糖中吸湿性最强的是 果糖 。 11、蔗糖、果糖、葡萄糖、乳糖按甜度由高到低的排列顺序是 果糖 、 蔗糖 、 葡萄糖 、 乳糖 。12、单糖在碱性条件下易发生_异构化 和 分解 。13、单糖受碱的作用,连续烯醇化,在有氧化剂存在的条件下发生热降解,断裂发生在_双键 处;无氧化剂存在的条件下发生热降解,断裂发生在 距离双键的第二个单键上 处。14.D-葡萄糖在稀碱的作用下,可异构化为D-果糖,其烯醇式中间体结构式为 。15. 糖受较浓的酸和热的作用,易发生脱水反应,产生非糖物质,戊糖生成_糠
12、醛 ,己糖生成 羟甲基糠醛 。16、麦拉德反应是 羰基 化合物与 氨基 化合物在少量 水 存在下的反应,其反应历程分为 三个 阶段,反应终产物为 类黑色素 。影响麦拉德反应的因素有 _底物 、 pH值 、 水分含量 、 温度 、 金属离子 、 空气 。17. 发生美拉德反应的三大底物是 还原糖 、 蛋白质 、 水 。18、Mailard反应主要是 羰基 和 氨基 之间的反应。19、由于Mailard反应不需要 酶或氧 ,所以将其也称为 非酶或非氧化 褐变。20、酮糖形成果糖基胺后,经 Heyenes 重排,生成 氨基醛糖 。21、醛糖形成葡萄糖基胺后,经 Amadori 重排,生成 氨基酮糖
13、。22、Mailard反应的初期阶段包括两个步骤,即 羰氨缩合 和 分子重排 。23.Mailard反应的中期阶段形成了一种含氧五员芳香杂环衍生物,其名称是 羟甲基糠醛(HMF ,结构为 。24.糖类化合物发生Mailard反应时,五碳糖的反应速度 大于 六碳糖,在六碳糖中,反应活性最高的是 半乳糖 。 大于 氨基酸,而碱性氨基酸的反应活性 大于 其它氨基酸。26、Strecker降解反应是 一氨基酸 和 一二羰基化合物 之间的反应,生成 CO2 、 醛 ,氨基转移到 二羰基化合物 上。27. 根据与碘所呈颜色不同,糊精可分为 蓝色糊精 、 红色糊精 和 无色糊精 。28. 直链淀粉是由 D-
14、吡喃葡萄糖 单体通过 1,4糖苷键 键连接起来的。29、淀粉是由 D-葡萄糖 聚合而成的多糖,均由-1,4苷键联结而成的为 直链 淀粉,除-1,4苷键外,还有-1,6苷键联结的为 支链 淀粉。其中较易糊化的为 支链 淀粉。30. a-淀粉酶工业上又称 液化酶 ,b-淀粉酶和葡萄糖淀粉酶工业上又称为 糖化酶 。 31. 淀粉经葡萄糖淀粉酶水解的最终产物是 葡萄糖 。32. 淀粉水解应用的淀粉酶主要为 a-淀粉酶 、 b-淀粉酶 和 葡萄糖淀粉酶 。33、淀粉是以 颗粒 形式存在于植物中。34. 直链淀粉在室温水溶液呈 右手螺旋状 状,每环包含 6个 个葡萄糖残基。35、淀粉与碘的反应是一个 可逆
15、 过程,它们之间的作用力为 范德华力 。36、淀粉的糊化是指 淀粉粒在适当温度下在水中溶胀、分裂,形成均匀糊状溶液的过程 。37.淀粉糊化的结果是将_-淀粉 变成了 -淀粉 。38、淀粉糊化的实质是 微观结构从有序转变成无序,结晶区被破坏 。39、淀粉糊化作用可分为_可逆吸水_、_不可逆吸水_和 _淀粉粒解体_三个阶段。40、影响淀粉糊化的外因有 Aw 、 糖 、 盐 、 脂类 、 酸度 、 淀粉酶 ;直链淀粉和支链淀粉中,更易糊化的是 支链淀粉 。41、淀粉的老化的实质是 糊化后的分子又自动排列成序,形成高度致密的、结晶化的、不溶性分子微束。 ,与生淀粉相比,糊化淀粉经老化后晶化程度 低 。
16、42. 影响淀粉老化的因素有直链与支链淀粉比率的大小 温度 、 含水量 、 pH值 。43、直链淀粉和支链淀粉中更易老化的是 直链淀粉 , 支链淀粉 几乎不发生老化,原因是 分支结构妨碍了微晶束氢键的形成 。44、果胶的结构由均匀区和毛发区组成,均匀区是由 a-D-吡喃半乳糖醛酸 以1,4苷键连接而成的长链,毛发区主要含 -L-鼠李吡喃糖基 ,按 酯化 程度可分为高甲氧基果胶和低甲氧基果胶。45、果胶物质主要是由 D-半乳糖醛酸 单位组成的聚合物,它包括 原果胶 , 果胶 和 果胶酸 。46、高甲氧基果胶是指甲氧基含量大于 7% 的果胶。其形成凝胶时,加酸的作用是 电荷中和 ,加糖的作用是_脱
17、水_。影响凝胶强度的主要因素是 分子量 和 酯化程度 。47、淀粉和纤维素均是由 D-葡萄糖 聚合而成的。直链淀粉是以 -1,4糖苷键 苷键联结的,纤维素则是由 -1,4糖苷键 苷键联结的。两者相比, 纤维素 化学性质更稳定。48、纤维素和果胶分别由 -1,4- D-葡萄糖 、 -1,4-D-半乳糖醛酸 组成。49、纤维素是以 葡萄糖 为骨架的,半纤维素又是以 木糖 为骨架。50、焦糖色素因含酸度不同的基团,其等电点为 pH3.0-6.9,甚至低于pH3 。三、单选题1. 相同百分浓度的糖溶液中,其渗透压最大的是(B )。A.蔗糖 B.果糖 C.麦芽糖 D.淀粉糖浆2. 能水解淀粉分子a-1,
18、4糖苷键,不能水解a-1,6糖苷键,但能越过此键继续水解的淀粉酶是(A ) 。A.a-淀粉酶 B.b-淀粉酶 C.葡萄糖淀粉酶 D.脱枝酶3. 下列糖中最甜的糖是(C )。A.蔗糖 B.葡萄糖 C.果糖 D.麦芽糖4. b-环状糊精的聚合度是(C )葡萄糖单元。个 个 个 个5.淀粉老化的较适宜温度是(B )。A.-20 B.4 C.60 D.80 6. 环状糊精环内外侧的区别为(D )。A.内侧亲水性大于外侧 B.外侧亲脂性大于内侧C.内侧亲脂性小于外侧 D.内侧相对比外侧憎水7. 淀粉老化的较适宜含水量为(B )。A.10% B.40% C.80% D.100%8. 粉条是(D ) 淀粉。
19、A.a-化 B.b-化 C.糊化 D.老化9. 下列糖类化合物中吸湿性最强的是(B )。A.葡萄糖 B.果糖 C.麦芽糖 D.蔗糖10. 相同浓度的糖溶液中,冰点降低程度最大的是(B )。A.蔗糖 B.葡萄糖 C.麦芽糖 D.淀粉糖浆11. 下列糖中属于双糖的是(B )。A.葡萄糖 B.乳糖 C.棉子糖 D.菊糖12、美拉德反应不利的一面是导致氨基酸的损失,其中影响最大的人体必需氨基酸:(A )A Lys B Phe C Val D Leu13、下列不属于还原性二糖的是(B )A 麦芽糖 B 蔗糖 C 乳糖 D 纤维二糖14、下列哪一项不是食品中单糖与低聚糖的功能特性 (D )A 产生甜味 B
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