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光引起的电子跃迁门槛值所需的能量,是由原子规则排列产生的结晶结构中的()所决定的。

填空题
2022-01-11 14:45
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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()
写出下列各种跃迁的能量和波长范围: (1)原子内层电子跃迁; (2)原子外层价电子跃迁; (3)分子的电子能级跃迁; (4)分子的振动能级跃迁; (5)分子的转动能级跃迁。
所需电子能量最小的电子跃迁是:()
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()
下列不属于21世纪重点研究开发的高新技术领域的是()。 ①新材料技术 ②新能源技术 ③海洋技术 ④生物技术 ⑤信息技术 ⑥航天技术 ⑦太阳能技术
下列不属于21世纪重点研究开发的高新技术领域的是()。 ①新材料技术 ②新能源技术 ③海洋技术 ④生物技术 ⑤信息技术 ⑥航天技术 ⑦太阳能技术
原子吸收光谱是由气态物质中基态原子的内层电子跃迁产生的。
   [校对题]通读并纠正校样中的错误。  太阳能光伏发电  煤炭、石油等化石能源的开发和利用对环境污染造成的危害日益突出,同时,全球还有20亿人得不到正常的能源供应。人们希望可再生能源可以改变人类的能源结构,维持可持续持续发展。这当中太阳能以其独有的优势成为人们关注的交点。丰富的太阳能取之不尽、用之不竭。  太阳能发电有两种基本方式:一种是光热发电方式;另一种是光电直接转换方式,也就是我们通常所说的太阳能光伏发电。  太阳能光伏发电的基本装置是太阳能电池。多个电池串连或并连起来,可以组成较大攻率的太阳能电池组。硅太阳能电池目前发展最成熟,分为单晶硅太阳能池电、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池四种。单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟,在实验室里获得的最高光电转换效率达24.7%,工业品的转换效率约为15%。多品硅薄膜太阳能电池成本相对低廉,实验室最高光电转换效率为百分之十八,工业品转换效率可达16%,近几年获得快速发展。目前,非晶硅簿膜太阳能电池由于稳定性差、技术不成熟,尚待进一步推广。  太阳能光伏发电系统产生的电能可以存储在蓄电池中。通过逆变器可以将蓄电池中储存的直流电转化为220V的直流电,为各种家用电气供电。  全球太阳能光伏发电产业在1994—2007年的14年里增长了17倍。2007年全球太阳能电池产量达3 300MW。予计到2030年,太阳能光伏发电占世界总电力供应的比例将达10%。  中国的太阳能资源是非常丰富的。在大多数地区,全年的平均每日辐射量大于4kW·h/m,日照时间大于2 000h/a,开发利用的潜力十分巨大。  中国太阳能电池产业大多用于出口。为了扶持太阳能光伏发电产业发展,制定了国家一系列优惠政策。预计未来十几年,中国太阳能光伏发电装机容量的年增长率将高达25%。尽管太阳能光伏发电产业已经实现快速发展,但技术尚末完善,在硅材料生产过程中要消耗大量电力,并且潜在的环境污染十分严重。有关各方要对这些问题高度重视。
近年来,中国太阳能发电发展迅速,已建成青海千万千瓦级光伏发电基地。
电子跃迁有哪几种类型?跃迁所需的能量大小顺序如何?具有什么样结构的化合物产生紫外吸收光谱?紫外吸收光谱有何特征?
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外磁场强度增大时,质子从低能级跃迁至高能级所需的能量( )
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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。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()
移走原子中某轨道电子所需的最小能量,称为这个电子的
光引起的电子跃迁门槛值所需的能量,是由原子规则排列产生的结晶结构中的()所决定的。
有机化合物吸收光能后,可能产生四种类型的电子跃迁。①σ→σ*②n→σ*③π→π*④n→π*,这些电子跃迁所需能量的大小顺序为()。
有机化合物吸收光能后,可能产生四种类型的电子跃迁。①σ→σ*②n→σ*③π→π*④n→π*,这些电子跃迁所需能量的大小顺序为()。
有机化合物能吸收适当的光波。()跃迁所需的光波能量最高。
原子内层电子跃迁产生的是
外磁场强度增大时,质子从低能级跃迁至高能级所需的能量()
由于电子跃迁而发生的分子能量变化是由电子能量变化、振动能量变化以及转动能量变化构成,而且也是量子化的。
通过光波照射激励原子中约束的电子跃迁至高能级时吸收的能量,这种吸收称为;()
下述哪种方法是由外层电子跃迁引起的()。
下述哪种方法是由外层电子跃迁引起的()。
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