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非光谱法不涉及物质内部的能级跃迁,电磁波辐射,只改变传播方向、速度、 振动方向等物理特性。( )

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激发光波长较荧光的波长长  荧光分析法的灵敏度较紫外光谱法低  荧光的波长较激发光波长长  红外光谱法的灵敏度较荧光分析法高  物质由于分子的振动、转动能级的跃迁产生的吸收光谱称为荧光光谱  
日光灯照明产生的辐射  工业应用中的电磁辐射  __送变电中的电磁辐射  信息传递中的电磁波辐射  
信息传递中的电磁波发射  工业、医疗、科学应用中的电磁辐射  电离辐射类的电磁波发射  __送电中的电磁辐射  
分子中振动能级跃迁  分子中转动能级跃迁  分子中电子能级跃迁  分子中振动和转动能级跃迁  
原子外层电子  原子外层中子  原子核  原子  
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  
从n=5能级跃迁至n=4能级比从n=3能级跃迁至n=2能级辐射出的电磁波的波长短

  从n=4能级跃迁至n=1能级比从n=4能级跃迁至n=2能级辐射出的电磁波在真空中的传播速度大

  一群处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁最多能发出6条不同频率的光谱线,一个处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁最多能发出3条不同频率的光谱线

  氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的  

红色光谱是氢原子从 n = 6 能级向 n = 2 能级跃迁时产生的;  蓝色光谱是氢原子从n = 6能级或 n = 5能级向 n = 2能级跃迁时产生的;  从 n = 6 能级向 n = 2能级跃迁时辐射的光子比从 n = 6 能级向 n =1能级跃迁时辐射的光子的频率低;  若原子从 n = 6 能级向 n = 1 能级跃迁时所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则原子从 n = 6 能级向 n = 2 能级跃迁时所产生的辐射将可能使该金属发生光电效应。  
电磁波的频率发生改变;  电磁波的场强增加;  电磁波的极化方向改变.  
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   
物质的红外光谱是物质分子吸收红外辐射,分子的振动,转动能级改变产生  红外光谱的吸收峰数,由分子的红外活性振动决定  吸收峰的强度决定于基态、激发态的能级差  A+C  A+B+C  
向外辐射同一波长的电磁波的辐射强度相同   向外辐射的电磁波的波长范围是相同的   向外辐射的电磁波的总能量随温度升高而减小   辐射强度的极大值随温度升高而向短波方向移动   
电磁波可以传播信息   不同波长的电磁波在空气中传播的速度不同   电磁波传播不需要介质   当电磁辐射达到一定强度,也会造成电磁污染  
只接收地面物体的发射光谱   只记录接收地面物体辐射光谱   接收地面物体反射或辐射的电磁波信息   对获得的信息进行处理分析  
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  

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