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指光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失。

单选题
2022-01-10 12:04
A、康普顿效应
B、光电效应
C、电子对生成
D、电离
E、激发
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正确答案
B

试题解析

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Na原子的1s电子能量比H原子的1s电子能量()
在一个原子中,正向旋转的电子与反向旋转的电子数量相同,则原子().
当光子作用一分子,分子中的电子获得能量,当电子具有的能量克服原子核对电子的束缚力,就脱离分子,成为自由电子,此时分子失去电子成为()。
指光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失
指光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失。
移走原子中某轨道电子所需的最小能量,称为这个电子的
光子能量与原子能级跃迁所发出光子能量的有什么区别?
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()
原子光谱是由原子中的电子跃迁产生的,能级间隔越小,跃迁时发出光子()
原子当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较低能级。该原子成为激发态原子
原子核俘获本原子的一个核外轨道电子,与核内的一个质子结合,形成一个中子的衰变是()。
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钠原子的1s电子能量与氢原子的1s电子能量相比较,有何关系( )。
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入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化()
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带电粒子(α、β射线)与物质的原子相互作用,使核外轨道电子获得足够的能量而脱离原子,成为自由电子。这个过程被称为()。
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入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化().
光子从原子核内击出数量不等的中子、质子和γ光子的作用过程是()
γ光子与原子的核外电子碰撞,将一部分能量传递给电子,使之脱离原子轨道成为自由电子,γ光子本身能量降低,运行方向发生改变,称为()。
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外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为()。
气体的电离电位就是()脱离原子核的束缚而电离所需要的最小能量。
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()
外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为()
一能量为300KeV的光子与原子相互作用,使一轨道电子脱离50KeV结合能的轨道,且具有50KeV动能飞出,则新光子的能量是200KeV。
Na原子的1s电子能量比H原子的1s电子能量()
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