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原子的K层电子被逐出后,其空穴可以被外层中任一电子所填充,从而可以产生一系列的谱线,称为()谱线。
- A、L系
- B、M系
- C、K系
- D、N系
参考答案
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考题
关于原子能级的叙述,错误的是A.内层电子被激发产生的特征X线波长最长B.特征X线波长与电子所在壳层有关C.结合力即原子核对电子的吸引力D.轨道电子具有的能量谱是不连续的E.移走轨道电子所需最小能量即结合能
考题
激发是()。A、原子由于碰撞、被加热或光线照射而吸收能量的过程A、B、原子由于碰撞、被加热或光线照射而释放能量的过程B、C、当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较高能级C、D、当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较低能级
考题
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()A、高速电子与靶物质轨道电子作用的结果B、特征X线的质取决于高速电子的能量C、特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定D、靶物质原子序数较高特性X线的能量大E、70kVp以下钨不产生K系特征X线
考题
在多电子原子中,计算屏蔽常数σ时,可以不考虑的是()。A、外层电子对内层电子的屏蔽作用B、(n-1)层电子对最外层(n层)电子的屏蔽作用C、(n-2)层电子对最外层(n层)电子的屏蔽作用D、同一层电子之间的屏蔽作用
考题
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。入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化()A、突然减少B、突然增大C、变为零D、变为10%E、无变化
考题
在原子的第n电子层中,当它属于最外层时,最多容纳的电子数与(n-1)层相同,当它属于次外层时,最多容纳的电子数比(n-1)层容纳的电子数多10个,则第n电子层是()A、K层B、L层C、M层D、N层
考题
单选题具有下列结构的原子一定属于碱金属的是()A
最外层上只有一个电子B
最外层电子数为次外层电子数的一半C
M层电子数为K层电子数的1/2D
K、L层电子数之和等于M、N层电子数之和
考题
单选题原子核对电子的吸引力,下列描述错误的是()A
靠近原子核越近,壳层电子结合能力越强B
靠近原子核越远,壳层电子结合能力越强C
原子序数越高,对电子的吸引力越大D
结合力越大,从原子内移走电子所需的能量越大E
结合能是移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量
考题
多选题激发是()。A、原子由于碰撞、被加热或光线照射而吸收能量的过程AB、原子由于碰撞、被加热或光线照射而释放能量的过程BC、当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较高能级CD、当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较低能级
考题
单选题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()A
高速电子的动能B
靶面物质C
管电压D
阴极加热电流E
有效焦点大小
考题
单选题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()A
无线电波B
微波C
超声波D
红外线E
γ射线
考题
单选题下列各原子构成的单质中,肯定能与稀硫酸反应产生H2的是()A
原子核内没有中子B
M层有5个电子C
原子核外最外层电子数=电子层数D
M层上电子数与K层电子数相等,次外层有8个电子
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