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光谱线
光谱线
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关于光谱线与光谱,下列说法正确的是()。
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在恒星视向速度的测量中,当光谱线红移时,这表明恒星朝着远离视点的方向运动。()
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假设我们在地球的实验室测量了中性氢的光谱线,波长为410纳米。然后我们用410.57nm的中性氢线观察风车星系的光。对于观测到的星系,宇宙学红移z值是()。
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在原子吸收中,如测定元素的浓度很高,或为了消除邻近光谱线的干扰等,可选用次灵敏线。()
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自吸与()因素有关。
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某恒星正在接近地球,则它的光谱线
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科学家根据拍照发现,几乎所有宇宙星系的某种元素的光谱线,相对于地球实验室内同种元素的光谱线,都具有明显而普遍的()现象,于是根据物理学的多普勒效应,科学家进一步得出了“目前宇宙正在膨胀”的结论。
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科学家根据拍照发现,几乎所有宇宙星系的某种元素的光谱线,相对于地球实验室内同种元素的广谱线,都具有明显而普遍的()现象,于是根据物理学的多普勒效应,科学家进一步得出了“目前宇宙正在膨胀”的结论。
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哈勃在上世纪中叶发现的星系光谱线的红移速度v与星系离我们的距离r之间存在着的关系是()。
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哈勃在20世纪中叶发现的星系光谱线的红移速度v与星系离我们的距离r之间存在着的关系是(),该公式又称作哈勃定律。
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人类发现的第一个类星体是1960年由美国天文学家桑德奇等人用射电望远镜观测到的天体3C273,当时观测到其光谱线竟和所有恒星或星系的光谱都不同,无法辨认。
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本实验中,用最小偏向角法测三棱镜折射率时,最小偏向角等于()。
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波长λ=5500?的单色光垂直入射于光栅常数d=2×10-4cm的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为?
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原子内部的电子跃迁可以在任意两个能级之间进行,所以原子光谱是有多条光谱线按一定顺序组成的。()
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光谱线的强度与跃迁能级的能级差、高能级上的原子总数及跃迁概率有关。()
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关于类星体说法正确的是:
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波长λ=550nm的单色光垂直入射于光栅常数d=1.0×10-4cm的光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为
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光栅分辨本领是指分辨两波长相近的光谱线的能力。()
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关于光谱线与光谱,下列说法正确的是()。
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在恒星视向速度的测量中,当光谱线红移时,这表明恒星朝着远离视点的方向运动。()
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在哈勃关系式V=HD中,退行速度V是通过测量()计算出来的。
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在广义相对论建立之初,哪个实验检验不是爱因斯坦提出的()
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在原子吸收法中,原子化器的分子吸收属于()。
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要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线,最少应供给氢原子的能量为()
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波长λ=5500?的单色光垂直照射到光栅常数d=2×10-4cm的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为()
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若外来单色光把氢原子激发至第三激发态,则当氢原子跃迁回低能态时,可发出的可见光光谱线的条数是():
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波长λ=nm的单色光垂直入射于光栅常数d=1.0×10-4cm的光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为()
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波长=nm()的单色光垂直入射于光栅常数cm的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为()
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波长为nm的单色光垂直入射于光栅常数d=2×10?4cm的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为()
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某元素的特征光谱中含有波长分别为nm和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nm的谱线的级数将是()
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测量汞灯光谱线的衍射角,为提高测量准确度,测量左右对称的()谱线的夹角,取其一半做为衍射角。
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以下的光谱线的放宽效应,哪一个是由发光粒子相对观察者的运动造成的?
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玻尔的氢原子理论主要成功之处是:
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ZX7-01-05设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级数k:
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设光栅平面、透镜均与屏幕平行.则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级数k:
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实验中汞灯光入射到三棱镜,经三棱镜射出后呈现出不同颜色的光谱线,是由于光的哪种现象。
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简述波尔原子理论的创立及其意义。
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塞曼效应
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正常塞曼效应
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反常塞曼效应
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何谓斯塔克效应?
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何谓正常塞曼效应?
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.由于光栅摄谱仪的色散接近线性,所以可以使测量()波长。
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用能量为12.7eV的电子去激发基态氢原子时,受激氢原子向低能级跃迁时最多可能出现几条光谱线(不考虑自旋);
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在原子吸收分析中,原子化器中的分子吸收属于()。
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设光栅平面、透镜均与屏幕平行.则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级次k:
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下列哪些是广义相对论预言的实验现象
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1884年,瑞士科学家巴尔末提出“巴尔末公式”,是为了说明什么现象?
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原子吸收光谱线的多谱勒变宽是由下述哪种原因产生的?()
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在光栅衍射实验中,若只改变光栅的缝数N,将会改变衍射图样中的
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原子吸收光谱线的自然宽度决定于()
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Na原子的下列光谱线间哪个能发生跃迁?
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铁是原子光谱线最复杂的元素之一,为了避免邻近谱线的干扰,在用原子吸收分光光度法测定废水中铁时应选择较小的光谱通带。
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火焰原子吸收法的吸取条件选择,其中包括:分析线的选择、()火焰燃助比和燃烧器高度的选择、光谱通带的选择以及光电倍增管负高压的选择。
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波长为λ=550nm(1nm=10-9m)的单色光垂直入射到光栅常数d=2×10-4cm的平面衍射光栅上,可观察到的光谱线的最大级次为()。
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波长λ=546.1nm的绿色垂直照射于每厘米有3000条刻线的光栅上,该光栅的刻痕宽与透光缝宽相等,则能看到几条光谱线()。
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灰色有色玻璃镜片的特点是()用途是可用作太阳镜的配戴
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黄色有色玻璃镜片的特点是(),用途是可做夜视镜或驾驶员阴雨、雾天配戴。
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黄色有色玻璃镜片的特点是(),用途是可作夜视镜或驾驶员阴雨、雾天配戴。
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当光源背离我们运行时,它发出的光谱线向频谱的()偏移。
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下列关于原子半径数据应用的叙述正确的是()
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为什么在地球上的其他星球上没有发现类似可见光的光谱线?
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太阳光谱中的红移和蓝移分别代表了什么现象?
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为什么太阳的光谱分析可以发现其他星系的元素?
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为什么太阳在雨天不会出现彩虹?
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为什么不同星系具有不同的光谱线颜色?
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为什么星星的光谱线可以告诉我们它们的温度、化学成分,甚至运动状态?
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为什么在星星移近时,它的光谱线会发生红移,而在远离时则会发生蓝移?
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天文学上,光谱线是如何帮助我们区分不同化学元素并了解恒星的内部结构?
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通过观察星星的移动,天文学家如何测定地球在银河系中的速度和方向?
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太阳的光谱线为什么会随着太阳活动周期性的变化,这种变化对地球产生了哪些潜在影响?
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为什么天文观测中我们会看到恒星的光谱线,而这些线反映了恒星的化学成分和温度?
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超新星爆炸对宇宙的光谱线有什么影响?
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为什么在一些偏远星系中观察到的光谱线会呈现红移或蓝移的特征?
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为什么陨石会带有红色、绿色和黄色的光谱线?
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太阳的光谱线如何解释了恒星的演化过程?
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星体爆炸后形成的不同光谱线是怎样解释的?
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恒星的光谱线是怎样的?它们是如何产生的?
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为什么恒星发出不同的光谱线?
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为什么虽然星系中的恒星质量各不相同,但它们的光谱线条都能通过精确的物理模型来预测?
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人们在观赏星空时,如何通过天文观测确定一个遥远的星系是正在远离我们,还是在靠近我们?
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为什么星星的光芒五彩斑斓,而我们的太阳看起来主要是白色?
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为什么太阳的光谱线在某些条件下会发生变化,形成太阳黑子?
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为什么某些恒星的光谱线会发生红移或蓝移现象?
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为什么某些星云会呈现出绚丽的色彩?
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为什么恒星的光谱线可以告诉我们关于恒星的信息?
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为什么宇宙看起来是在膨胀?
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为什么太阳的光谱线会随着时间变化?
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发现类星体光谱线红移的天文学家是
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用透射光栅测光波波长实验调节过程中,如发现光谱线倾斜,说明?
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测量光谱线的黑度可以用:
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产生原子吸收光谱线的多普勒变宽的原因是()。
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原子吸收光谱线的多普勒变宽是由下列哪种原因产生的?
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能消除原子荧光光谱中干扰荧光谱线的方法是()
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不能消除原子荧光光谱干扰荧光谱线的方法是()。
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为什么在面对恒星时,我们能够观测到它们的光谱线?