()是通过电子转移达到稳定的电子层结构而形成离子。
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给行偏转线圈输送稳定而足够的()电流,使行偏转线圈形成显像管电子束水平扫描所需的磁场是行扫描电路的功能
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X、Y、Z是原子序数依次递增的短周期元素,3种元素的原子核外电子数之和与Ca2+的核外电子数相等,X、Z分别得到一个电子后均形成稀有气体原子的稳定电子层结构。下列说法正确的是()。
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电疗法基础知识中,“直流电通过电解质溶液后,其中正、负离子分别移动到阴、阳极下,从电极上取得或交出电子变为原子,或分子直接析出,或再与溶剂发生作用而形成新产物的过程”属于()
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将电极插入离子活度为α的溶液中,此时电极与溶液的接界面上将发生电子的转移,形成双层,产生()。
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吩噻嗪类药物被硫酸铈滴定时,先失去()电子形成一种红色的自由离子,达到化学计量点时,药物失去()电子,而红色消褪,借以指示终点。
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金属涂渡层的形成,从本质讲和电渡是相同的,都是在直流电场的作用下,带正电的金属离子向工件(负极)迁移,得到电子后结晶沉积而形成镀层;随着时间的延长,沉积层逐渐增厚,达到恢复工件尺寸,保护工件表面和改善工件表面合理化性能的目的。
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有第四周期的四种元素A、B、C、D,其价电子数依次为1、2、2、7,其原子序数依A、B、C、D依次增大。已知A与B的次外层电子数为8,而C与D的为18。根据原子结构判断:(1)分别写出A、B、C、D四种元素原子的核外电子排布式?(2)D与A的简单离子是什么?(3)哪一元素的氢氧化物碱性最强?(4)B与D能形成何种化合物?写出化学式。
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金属在电解质溶液中,由于金属中铁的电位低而夹杂质的电位高,在形成的腐蚀电流回路中使夹杂质失去电子变成铁离子而加速腐蚀。
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电子刻蚀加工主要是通过热效应对工件进行加工,而离子刻蚀加工主要是通过()效应对工件进行加工。
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气体具有较强的吸收原子或电子而形成负离子的特性,称为()。
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离子化合物中,原子失去电子形成()价,得到电子形成()价。
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酸碱反应是离子交换反应,氧化还原反应是电子转移的反应。
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从钠和氯的原子结构看,钠原子的最外电子层有()个电子,容易失去,氯原子的最外电子层有()个电子,容易得到()个电子,从而使最外层都达到()个电子的稳定结构。
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当钠跟氯反应时,钠原子的最外电子层的()个电子转移到气态氯原子最外电子层上去,这样,两个原子的最外电子层都成了()个电子的稳定结构。
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扫描线是由于偏转线圈通过()电流,使电子束光点从荧光屏中心匀速向外偏转而形成的。
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在氧化、还原反应中,因电子的转移而形成电流,我们把这种由化学能转变为电能的装置称为原电池。
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质谱法是样品分子置于高真空中(<10-3PA.)并受到高速电子流或强电场等作用,失去外层电子而生成(),或()生成各种碎片离子,然后在()中得到离后加以收集和记录,从所得到的质谱图推断出化合物结构的方法。
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酸碱反应的实质是离子互换反应,氧化还原反应的实质是电子转移反应。
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γ射线进入探测器,通过三种效应产生了次级电子,这个次级电子的能量具体为多少是与发生的反应类型有关的,不妨设次级电子的能量为500keV。这个500keV的电子将在探测器内损失能量并形成大量电子-离子对(设为气体探测器),则电子-离子对的数目服从什么分布?
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原子或离子的电子层结构中,当同一亚层处于全空、半空或者全满装套时是较为稳定的。
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掌握质谱解析的相关知识对质谱结果的分析是重要的。关于分子离子的叙述错误的是A、在电子轰击下,有机物分子失去一个电子所形成的离子叫分子离子
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关于外轨型与内轨型配合物的区别,下列说法不正确的是 ()d 、 ns 、 np 轨道杂化 B . 形成外轨配合物时中心原子 d 电子排布不变;而形成内轨道配合物时中心原子 d 电子一般发生重排 C . 通常外轨型配合物比内轨型配合物磁矩小 D . 相同中心离子形成相同配位数的配离子时,一般内轨型比外轨型稳定
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当电子扩散能力与此电场阻力相平衡时,自由电子的扩散达到了动态平衡,这样在接触处形成一个稳定的电动势,称为()。
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X和Y两种元素的原子,在化学反应中都易失去两个电子形成稳定结构,己知X的原()
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