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将氢原子的电子从1s轨道激发到2s轨道所需要的能量,要比激发到2p轨道所需的能量少

判断题
2021-09-08 12:25
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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()
Na原子的1s电子能量比H原子的1s电子能量()
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。
根据量子力学理论,氢原子中的电子是在作确定的轨道运动,轨道是量子化的。
移走原子中某轨道电子所需的最小能量,称为这个电子的
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()。
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()
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
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大量的氢原子从基态被激发到n=3的能量状态,当这些氢原子向低能态跃迁时,能够观测到的谱线的条数为(  )
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C和H形成CH4时,是氢原子的1s轨道和碳原子的3个2p轨道杂化形成4个sp2杂化轨道成键的
氮原子价电子构型是2s22p3,描述2s轨道上的两个电子的量子数组合正确的是( )。
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()
假定氢原子原来是静止的,则氢原子从n=3的激发态直接通过辐射跃迁到基态的反冲速度大约为(氢原子的质量m=1.67× 10- 27kg)()
使电子从基态跃迁到第一激发态所产生的吸收线,称为()
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主量子数为2时,有4个轨道即2s,2p,2d,2f。
为了使电子从价带激发到导带,入射光子的能量E0应该大于禁带宽度Eg。
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()。
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()。
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()。
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()
与绝缘体相比,半导体的价带电子激发到导带所需要的能量()
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()
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