核磁共振是原子内层电子受激发产生的光谱。( )
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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()。
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X射线是由高能电子的()运动或原子内层轨道电子()产生的短波电磁辐射。
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在对聚合物进行各种光谱分析时,红外光谱主要来源于()能级间的跃迁;紫外-可见光谱主要来源于分子的电子能级间的跃迁;核磁共振谱主要来源于置于磁场中的原子核能级间的跃迁,它们实际上都是吸收光谱。
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原子荧光-原子蒸汽受具有特征波长的光源照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去活化回到某一较低能态而发射出特征光谱的物理现象。
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伦琴射线是原子的外层电子受到激发后产生的。
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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()
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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()
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原子吸收光谱法中,一般在()情况下不选择共振线而选择次灵敏线作分析线。(1)试样浓度较高;(2)共振线受其他谱线的干扰;(3)有吸收线重叠;(4)共振吸收线的稳定度小。
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原子发射光谱中,激发光源的作用是给分析试样提供蒸发,原子化或激发的能量。
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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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原子光谱技术是由原子的外层电子或内层电子能级的变化产生的,它表现为()。
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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。
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宝石受到()激发,发出可见光的性质叫().宝石吸收一部分能量后,原子中低能级的电子跃迁到高能级,在吸收光谱中()带,但当电子从高能级()时,()出来,称之为发光.
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原子发射光谱中,主共振线是由()之间的能级跃迁所产生的。
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天然放射性是原子的内层电子射出,外层电子跃迁到内层产生的。
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30、光波是由于原子的 受激发后, 从高能量态向低能量态跃迁产生的。
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铍原子基态的电子组态是2s2s,若其中有一个电子被激发到3s态。试求出与跃迁有关的电子组态与在L-S耦合下各电子组态组成的原子态。写出有关的原子态符号。从形成的激发态向低能态跃迁各有几种光谱跃迁?画出相应的能级跃迁图。
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原子的核外电子收到外界能量的激发,从基态跃迁到第一激发态所产生的谱线()
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原子的核外电子受到外界能量激发,从基态跃迁到第一激发态所产生的谱线称为()
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通过挤压某种物质产生电压的方法是();当光照射在一种物质的表面上,光能可以从物质表面的原子中激发出电子,这样产生电压的现象称为()
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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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锌原子(Z=30)的最外层电子有两个,基态时的组态是4s4s。当其中有一个被激发,考虑两种情况: (1) 那电子被激发到5s态: (2)它被激发到4p态。试求出LS耦合情况下这两种电子组态分别组成的原子状态。画出相应的能级图。从(1)和(2)情况形成的激发态向低能级跃迁分别发生几种光谱跃迁?
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17、原子吸收光谱法选用的吸收分析线一定是最强的共振吸收线。
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根据F ster理论,即荧光共振能量转移,当荧光给体和荧光受体的吸收光谱处于大致相同的波长范围时,能级匹配产生共振能量转移的概率高。因此标记或探针荧光分子应该具有相近的结构及相似的激发波长()
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