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激发后的原子退激时放出()。

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原子荧光分析法是测量受激基态分子而产生原子荧光的方法  原子荧光分析属于光激发  原子荧光分析属于热激发  原子荧光分析属于高能粒子互相碰撞而获得能量被激发  
跃迁时可以放出或吸收能量为任意值的光子   由n=2的激发态向n=1的激发态跃迁时放出光子的能量大于E.   由n=3的激发态向n=1的激发态跃迁时放出光子的能量等于6.4E   由n=4的激发态向n=3的激发态跃迁时放出光子的频率大于ν  
能产生激光的物质称为工作物质  光通过正常状态下的发光物质时,吸收过程占优势  使受激辐射占优势才能产生激光  受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多  粒子数反转后能产生稳定的激光输出  
不是自发产生的  需要有外来光子的激发才会发生  不需要有外来光子的激发就会发生  外来光子的能量应等于原子激发前后两个能级间的能量差才会发生  受激吸收对激发光子的振动方向没有限制  
能产生激光的物质称为工作物质  光通过正常状态下的发光物质时,吸收过程占优势  使受激辐射占优势才能产生激光  受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多  粒子数反转后能产生稳定的激光输出  
γ射线  特征X射线  荧光  俄歇电子  内转换电子  
激发  折射  受激辐射  辐射  自发辐射  
能产生激光的物质称为工作物质  光通过正常状态下的发光物质时,吸收过程占优势  使受激辐射占优势才能产生激光  受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多  粒子数反转后能产生稳定的激光输出  
韧致辐射  湮灭辐射  特征X射线或产生俄歇效应  光电子  康普顿电子  
若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子一定能够使金属A.产生光电效应;
  
若从n=4激发态跃迁到n=2激发态,所放出的光子一定不能使金属A.产生光电效应;
  
这种不能使金属A.产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的;
  
这种不能使金属A.产生光电效应的光子一定是从n=3激发态跃迁到n=2激发态时放出的。  
原子处于激发态  原子核处于激发态  处于激发态的原子在退激时,放出电子  处于激发态的原子在退激时,以电磁辐射的形式释放能量  处于激发态的原子核退激时,以电磁辐射的形式释放能量  
激发  辐射  折射  自发辐射  受激辐射  
原子荧光分析法是测量受激基态分子而产生原子荧光的方法  原子荧光分析属于光激发  原子荧光分析属于热激发  原子荧光分析属于高能粒子互相碰撞而获得能量被激发  
α射线  γ射线  β射线  中子辐射  

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