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第一个揭示电能够产生磁场的科学家是谁?

问答题
2022-01-04 09:33
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正确答案

19世纪二十年代,丹麦物理学家奥斯特第一次向公众演示了通电的导体使磁针产生编转的实验,从而揭示了电与磁之间的密切联系。


试题解析

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电子技术包括()和电力电子技术两大分支,通常所说的模拟电子技术和数字电子技术就属于前者。
电子技术的发展促进了计算机的发展,第4代计算机采用的主要电子技术是()
1946第一代电子计算机:();1959第二代电子计算机:();1964第三代电子计算机:();1975第四代电子计算机:()
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电子商务网站系统设计的第一个步骤是确定电子商务网站的()。
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利用电子头脑风暴法,即使参与者不在同一个地方也能够相互交流,这体现了电子头脑风暴法()的优点。
由美国科学家发明的世界第一台通用电子计算机叫()。
当原子核处于外磁场中时,核外电子运动要产生感应磁场,核外电子对原子核的这种作用就是().
随着电子的发现,人类开始揭示原子内部的秘密,最早发现电子的科学家是( )
电子政府是指利用现代信息技术来构建的一个(),从而使民众能够随时随地享受各类政府服务。
世界上第一个()诞生,标志着微电子技术的开始,第一块集成电路芯片于1958年由美国()公司生产。
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在阴极附近能够与电子结合的物质是很多的,它们能够吸收从阳极转移到阴极的电子,所以说阴极过程是()电子过程,也叫还原过程。
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。下列叙述错误的是()
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。这种条件下产生的X线的叙述,正确的是()
在阴极附近能够与电子结合的物质是很多的,它们能够吸收从阳极转移到阴极的电子,所以说阴极过程是()电子的过程,也称为还原过程。
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线产生无关的因素是()
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线本质不同的是()

高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。

有关特征X线的解释,错误的是()
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