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谱线
谱线
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太阳的光是由哪些元素构成的?
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辐射谱线的位置和谱线的强度各决定于什么因素?
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光栅分光利用了各种波长的光不同的()进行分光,得到的谱线中含()谱线,其余谱线在()谱线两边依次排开,而且对于同一()的光,不同的级次可得到不同的谱线。
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比较两条单色的X射线的谱线时注意到,谱线A在一个晶体的光滑面成30°的掠射角处给出第一级反射极大。已知谱线B的波长为0.097A。这谱线B在与同一晶体的同一光滑面成60°的掠射角处,给出第三级的反射极大,则谱线A的波长为()。
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A1308.26nm(I)的谱线强度为8级,309.27nm(I)的谱线强度为9级。采用光谱分析确定试样中Al是否存在时,若前一谱线在试样谱带中出现而后一谱线未出现,可判断试样中有Al存在。
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原子由基态跃迁到激发态所吸收的谱线称为该元素的()
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彩虹的每一个颜色谱线代表什么物理现象?
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为什么光谱中的连续谱线和吸收线能揭示物质的性质?
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使原子吸收谱线变宽的因素较多,其中()是最主要的。
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周期矩形脉冲的谱线间隔与()。
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精密观察强磁场存在下的原子光谱,每一条谱线实际是由靠的很近的()条谱线组成。
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空心阴极灯中对发射谱线宽度影响最大的因素是:
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宇宙微波背景辐射的谱线轮廓形状是()。
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在AES分析中,谱线自吸(自蚀)的原因是:
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某摄谱仪能分辨310.0305nm及309.9970nm的两条Fe谱线,则用该摄谱仪可以分辨出下列的哪一组谱线?
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要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线,至少应向基态氢原子提供的能量是()
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光谱系中谱线的频率(如氢原子的巴尔末系)
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光缆12色色谱线序()
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由原子无规则运动所产生的谱线变宽是()
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周期信号的周期变大,则其频谱的谱线间隔也变大:
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周期信号频谱中,谱线间隔刚好等于基波频率:
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影响谱线变宽的主要因素是
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某摄谱仪刚刚可以分辨310.0305nm及309.9970nm的两条谱线,则用该摄谱仪可以分辨出的谱线组是
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序列x(n)的频谱是离散谱线,经截断后,会出现:
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频谱仪能区分的最小谱线间隔称为()。
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水银灯光入射棱镜后,出射光中没有()颜色的谱线。
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使原子吸收谱线变宽的因素较多,其中()是主要因素。
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原子吸收分光光度法中,造成谱线变宽的主要原因有()。
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关于星系谱线展宽说法正确的是
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最早发现星系谱线红移的天文学家是
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电离的原子受到外界能量激发后产生的发射谱线称为()
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为()
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衍射谱线定峰方法包括峰顶法、切线法、()、顶部抛物线法和()。
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光栅光谱谱线的半角宽度△θ与下列哪一项无关:
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要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线,至少应向基态氢原子提供的能量是
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当周期信号的周期增大时,频谱图中的谱线的间隔()
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当周期信号的持续时间减小时,频谱图中谱线的幅度()
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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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分析Na元素的特征X显微分析是分析的是什么谱线?
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在无外界条件影响下,谱线固有的宽度是()
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、若实验测得钠原子的两谱线的()分别为
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为
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谱线轮廓
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特征谱线
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原子吸收分光光度计中,将空心阴极灯发射的未被待测元素吸收的特征谱线与邻近谱线分开的部件是()。
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原子吸收测量的信号是()对特征谱线的吸收。
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谱线宽度是激光束()特性参数。
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为()。
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原子吸收关谱线的多普勒变宽是由于下面原因()产生的
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氢原子光谱的前4个谱线系是(),(),(),()。
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巴耳末线系的可见光区中的四条谱线颜色是(),(),(),()。
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原子吸收光谱谱线的吸收峰变宽的原因有:
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幅度为1V、周期To=1ms的冲激脉冲序列,谱线的幅度和谱线之间的间隔分别为()。
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原子发射谱线的强度跟()无关。
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进行谱线检查时,通常采用与标准光谱比较法来确定谱线位置,通常作为标准的是()
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白光垂直照射光栅平面,形成彩色的衍射光谱,在第一级谱线中,最靠近零级主明的谱线颜色为()
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由同种原子相互碰撞引起的谱线变宽称为()
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通常引起原子吸收谱线变宽的主要因素是()
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原子吸收法测定铅元素的特征谱线是()
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甲苯的宽带质子去偶的13CNMR谱中应出现几条谱线?
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影响谱线变宽的主要因素是()
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共振线是具有()的谱线
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在发射光谱中进行谱线检查时,通常采取与标准光谱比较的方法来确定谱线位置,通常作为标准的是()
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原子吸收谱线的多普勒变宽是由于()
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原子发射谱线的自吸现象是基于()
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在光栅衍射实验中,为了得到较多的谱线,应该:
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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。
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设备机械振动检测使用的仪器的谱线数为()。
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出待测元素的特征谱线的光,通过样品蒸汽时,被待测元素的()所吸收,由辐射特征谱线被减弱的程度,求出待测样品中该元素的含量的方法。
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原子吸收光谱仪的空心阴极灯发射出一定强度和一定波长的供待测元元素吸收的特征谱线,由原子化器将待测元素原子化,并吸收光源中的部分特征谱线,由分光系统和检测系统完成待测元素吸光度的测定。
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用白光垂直照射光栅时,能在30度方向上观察波长为600nm的第二级谱线,但波长为400nm的第三级谱线在该方向消失了,则光栅的缝宽可能为:
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谱线强度与下列哪些因素有关:①激发电位与电离电位;②跃迁几率与统计权重;③激发温度;④试样中元素浓度;⑤电离度;⑥自发发射谱线的频率()
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碱金属的锂原子光谱由主线系、第一辅线系、第二辅线系及柏格曼系组成,这些谱线系中全部谱线在可见光区域的只有:()
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原子吸收谱线的宽度主要由自然宽度、多普勒变宽、碰撞变宽、场致变宽、自吸效应变宽等因素造成;谱线变宽将导致原子吸收分析的灵敏度下降。
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用方解石分析X射线谱,已知方解石的晶面间距为0.25nm,今在30°掠射方向上观察到最大谱线,则这条谱线的波长可能为:
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出()的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出测元素的特征谱线的光,通过样品的蒸气时,被蒸气中待测元素的()所吸收,出辐射特征谱线光被减弱的程度,求出样品中待测元素的含量。
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出待则元素的特征谱线,通过样品燕气时,被蒸气中待测元素的()所吸收,由铺射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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√大多数元素来说,共振线是元素所有谱线中最灵敏的谱线,因此,通常选用元素的共振线作为分析线。()
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本实验测量涉及下列操作步骤:分光计调整调节光栅调节平行光管和狭缝宽度观察汞灯和光栅衍射谱线测量汞的第一级两条黄色谱线测量光栅常数d本实验正确的操作步骤为()
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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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当波长为600纳米的单色平行光垂直入射到光栅上时,第2级谱线出现在衍射角的正弦值为0.2处,且第四级缺级。若光栅的有效宽度为6毫米,则第二级谱线的分辨本领为:
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若波长为625nm的单色光垂直入射到一个每毫米有800条刻线的光栅上时,则第一级谱线的衍射角为()度。
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影响原子吸收谱线宽度的下列因素中,哪种变宽是主要的?其变宽宽度是多少?
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最早发现的蝎虎座BL型天体的光谱是连续谱,没有任何谱线,因而当时无法得知其距离。()
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如果用能量为11.6eV的电子轰击氢原子,将可能会产生几条谱线?()
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在强磁场中,氢原子从第一激发态跃迁到基态时,可以发射几条谱线?()
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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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光栅实验中使用钠光灯光源,钠黄光是双线谱线,如果实验中观测不到两条线,可能的原因是()
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氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用l1表示,其次波长用l2表示,则它们的比值l1/l2为:
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氢原子光谱的巴耳末线系中谱线最小波长与最大波长之比为()
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周期矩形脉冲的谱线间隔与脉冲周期和宽度有关。()
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请判断下面说法是否正确:周期序列的傅里叶变换以为周期,而且一个周期内只有N个冲激函数表示的谱线()。
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用发射光谱进行定性分析时,作为谱线波长的比较标尺的元素是
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电子从第一激发态跃迁到基态时,发射出光辐射的谱线称为共振吸收线。()
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相对论修正引入到非相对论的薛定谔方程中解释了氢原子的精细结构谱线。()
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红移是指元素特征谱线向高频方向移动。()
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由广义相对论可推知,从强引力场中发射出来的谱线,其波长会变短一些。
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巴耳末用巴耳末公式共验证()条谱线所遵循的规律
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巴耳末认为向波长变短的方向看去,相邻氢谱线的间距越来越小,可推测该谱系应趋向一个极值()