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γ射线是()从高能级跃迁到低能级时所放射的电磁波。

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粒子从高能级跃迁到低能级  粒子在稳定状态下进行跃迁  粒子从低能级跃迁到高能级  需要吸收外界光子的能量  
放射性元素的原子核,核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期  放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿本领很强  当放射性元素原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变  放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线  
原子由于碰撞、被加热或光线照射而释放能量的过程  当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较高能级  当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较低能级  
受激发后从高能级返回低能级  从低能级跃迁至高能级  分裂  吸收能量  
氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小   光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的   黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关   α射线、β射线、γ射线本质上都是电磁波,且γ射线的波长最短  
用电磁波照射某原子,使它从能量为E.1的基态跃迁到能量为E.2的激发态,电子动能减小,原子电势能增大,原子能量不变   用电磁波照射某原子,使它从能量为E.1的基态跃迁到能量为E.2的激发态,则该电磁波的频率等于   原子处于称为定态的能量状态时,虽然电子做加速运动,但并不向外辐射能量.   氢原子的核外电子从n=4能级轨道向低能级轨道跃迁所辐射的光子的频率最多有8种  
激发  辐射  折射  自发辐射  受激辐射  
从高能级向低能级跃迁,氢原子放出光子   从高能级向低能级跃迁,氢原子核外电子轨道半径变大   从高能级向低能级跃迁,氢原子核向外放出能量   能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的波长短   
从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长   从n=5能级跃迁到n=l能级比从n=5能级跃迁到n=4能级辐射出电磁波的速度大   处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的   从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量   
原子内层的电子能量较低  电子从高能级跃迁到低能级时会发射光子  电子从高能级跃迁到低能级时会吸收光子  发光的颜色取决于电子跃迁的两个能级间的能量差  
氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线   氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线   a光子的能量比b光子的能量大   氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离   
原子核的平均结合能越大,则原子核中核子的平均质量就越小,在核子结合成原子核时平均每个核子的质量亏损就越小  一个氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级,该氢原子放出光子,电子动能增加,总能量增加  原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子   放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射处γ射线  
是β衰变,产生的核从高能级向低能级跃迁以γ射线的形式释放能量   是β衰变,产生的核从低能级向高能级跃迁以γ射线的形式释放能量   是α衰变,产生的核从高能级向低能级跃迁以γ射线的形式释放能量   是α衰变,产生的核从低能级向高能级跃迁以γ射线的形式释放能量  
从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长   从n=5能级跃迁到n=1能级比n=5能级跃迁到n=4能级辐射出电磁波的速度大   处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的   从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量  
激发  折射  受激辐射  辐射  自发辐射  

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