钠原子的第一共振线的波长为588.9nm和589.5nm,它们的激发能是()
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石墨炉原子吸收分光光度法测定烟道气颗粒物中锡时,使用的波长为286.3nm。
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钠原子核外电子的3p和3s轨道的能级差为2.017eV,计算当3s电子被激发到3p轨道时,所吸收的电磁辐射的波长(nm)。(已知1eV=1.60×10-19J,h=6.63×10-34J·s,c=3.00×1010cm·s-1)。
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钠原子和钾原子的火焰光谱波长为()
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静止氖原子的某谱线中心波长为632.8nm,设氖原子以0.8c的速度向着观察者运动,问其表观中心波长变为多少()?
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火焰原子吸收光度法测定时,氘灯背景校正适合的校正波长范围为()nm。
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原子吸收分光光度法测定钠的分析线波长为()
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食品中的锌经火焰原子化后,吸收共振线的波长是()
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(2009)波长分别为λ1=450nm和λ2=750nm的单色平行光,垂直射人到光栅上,在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处波长为λ2谱线的级数为:()
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冷原子荧光法测定汞的原理为:基态汞原子吸收波长为253.7nm的紫外光激发而产生共振荧光,在一定的测量条件下和较宽的浓度范围内,荧光强度与汞浓度成正比。
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波长分别为λ1=450nm和λ2=750nm的单色平行光,垂直射人到光栅上,在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处波长为λ谱线的级数为:()
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计算在3000K时Na原子产生3p—3S间跃迁,其波长为588.9nm,此时激发态原子数与基态原子数之比为多少?若要使此比值增加50%,则温度要增加到多少?(已知普朗克常数h=6.626×10-34J·S,玻耳兹曼常数k=1.38×10-23J/K)
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一般可见光的波长在400-700nm,而原子的尺度为0.1nm,所以我们看不见原子。()
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氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线和波长次大的谱线的波长的比值为( )。
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某元素的特征光谱中含有波长分别为l1=450nm和l2=750 nm的光谱线。在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处l2的谱线的级数将是( )。 (1nm=10-9m)
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当氢原子的一个电子从第二能级层跃迁至第一能级层时发射出光子的波长是121.6nm;当电子从第三能级层跃迁至第二能级层时,发射出光子的波长是656.3nm。问哪一种光子的能量大?
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某种玻璃在靠近钠光的黄色双谱线(其波长分别为589nm和589.6nm)附近的色散率dn/ dλ为—360cm-1,求此种玻璃制成的能分辨钠光双谱线的三棱镜,底边宽度应不小于多少?
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设计一块光栅,要求:(1)使波长λ=600nm的第二级谱线的衍射角0≤30°。(2)色散尽可能大。(3)第三级谱线缺级。(4)在波长λ=600nm的第二级谱线处能分辨0.02nm的波长差。在选定光栅的参数后。问在透镜的焦面上只可能看到波长600nm的几条谱线?试间出衍射光强分布图。
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指出下列电磁辐射所在的光谱区(光速为3.0×10<sup>10</sup>cm/s)。(1)波长588.9nm()。(2)波数400cm<sup>-1</sup>()。(3)频率2.5×10<sup>9</sup>Hz()。(4)波长300nm()。
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原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法。其基本原理是从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,通过原子化器中待测元素的原子蒸汽时,部分被吸收,透过的部分经分光系统和检测系统即可测得该特征谱线被吸收的程度即吸光度,根据吸光度与该元素的原子浓度成线性关系,即可求出待测物的含量。
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某种玻璃在靠近钠光的黄色双谱线(其波长分别为589nm和589.6nm)附近的色散率dn/ dλ为—360cm-1,求此种玻璃制成的能分辨钠光双谱线的三棱镜,底边宽度应不小于多少?
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将钠灯发出的黄光垂直投射于某一衍射光栅,而这种黄光包含钠双线的波长分别为589.0nm和589.6nm,若为了分辨第三级中的钠双线,光栅的刻线数应为
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Mg原子的核外电子 跃迁时吸收共振线的波长为285.21nm,计算在2500K时其激发态和基态原子数之比。
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用波长为 589.3 nm的钠黄光垂直照射在每毫米有500条缝的光栅上,求第1级主极大的衍射角。
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