原子核外电子分布从内层开始习惯称为K.L.M.N.O...层,L层最多可容纳的电子数()
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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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原子核外电子分布从内层开始习惯称为K.L.M.N.O…层,最多可容纳的电子数()
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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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原子核外电子分布在不同的壳层,从内层到外层,每层最多可容纳的电子数分别是()
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多电子原子中,内层电子比次外层电子对最外层电子的屏蔽作用要大。
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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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高速电子轰击靶物质时,靶原子的内层电子被电离而离开原子,外层电子进入内层轨道填补空位,多余的能量以辐射的形式释放,这种辐射光具有特定的能量,叫做()。
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外层电子钻到内层空间而靠近原子核的现象叫做()
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在X射线谱图上,当射线管中的电子能量达到足以将靶原子核内层电子击出轨道时,则谱图上出现()。
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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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能从给定元素原子的特定能级上逐出一个电子所需要的最大波长(最小光能量),称为该元素该能级的吸收限。
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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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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。有关特征X线的解释,错误的是()
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由于能量低,不足以使电子从原子中逸出,不能引发物质电离,故称为:
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外层电子钻到内层空间而靠近原子核的现象叫做:
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外层电子钻到内层空间而靠近原子核的现象,称为“()”。
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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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核磁共振是原子内层电子受激发产生的光谱。( )
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处于激发态的电子,从高能级返回低能级时可能在原子化器中与其他电子,原子,分子发生碰撞,使荧光强度减弱这种现象称为()
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在原子中,越靠近原子核的内层电子能量越高? 正确|错误
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分子力学从本质上说上是能量最小值方法,即在原子间相互作用势的作用下, 通过改变粒子分布的几何位型, 以能量最小为判据, 从而获得体系的电子结构。
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