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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。

判断题
2022-05-24 20:37
A、对
B、错
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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。
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()
原子光谱学包括原子发射光谱(AES),原子吸收光谱(AAS),原子荧光光谱(AFS)
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
原子光谱的三大分支是包括原子发射光谱(AES),原子吸收光谱(AAS),原子荧光光谱(AFS)
一基态原子的第五电子层只有2个电子,则该原子的第四电子层电子数可能为(  )。
原子序号为24的元素的基态原子,其核外电子排布为(  )。
某原子序数为15的元素,其基态原子的核外电子分布中,未成对电子数是(  )。[2017年真题]
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。
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原子核通过发射光子从激发态跃迁到较低能态的过程,称为()
使电子从基态跃迁到第一激发态所产生的吸收线,称为()
原子中壳层电子吸收足够的能量脱离原子核的束缚变为自由电子的过程称为()
原子形成共价键的数目,等于基态原子未成对的电子数目
原子吸收光谱法是基于吸光度与待测元素的含量成正比而进行分析检测的,即气态原子对光的吸收符合()
辐射能作用于粒子(原子、分子或离子)后,粒子选择性地吸收某些频率的辐射能,并从低能态(基态)跃迁至高能态(激发态),这种现象称为()
原子是由原子核与核外电子所组成,其中原子核的大小为()。
原子吸收是指呈气态的()对由同类原子辐射出的特征谱线具有()的现象。
基于元素所产生的原子蒸气中待测元素的基态原子对所发射的特征谱线的吸收作用进行定量分析的技术是()
处于激发态的原子核把跃迁能量传递给本原子的一个电子,使其脱离原子轨道,由此产生的自由电子的名称是()。
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。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()
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。
下列关于原子中电子的能级和跃迁,正确的有()
原子内层电子跃迁产生的是
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;()
当电子吸收一定能量从基态跃迁到能量最低的激发态时所产生的吸收谱线,称为()。
()和()辐射可使原子外层电子发生跃迁。
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