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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( )

单选题
2021-09-02 13:02
A、变大
B、变小
C、逐渐变小D. 不变化
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正确答案
A

试题解析

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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()
基于分子外层价电子吸收一定能量后,由低能级跃迁到较高能级()
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;()
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当外磁场强度B0逐渐增大时,质子由低能级跃迁至高能级所需要的能量是()。
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()
原子的外层电子由低能级激发到高能级时所需要的能量称为()
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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。这种条件下产生的X线的叙述,正确的是()
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基于分子外层价电子吸收一定能量后,由低能级跃迁到较高能级产生的吸收光谱()
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