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下列关于原子中电子的能级和跃迁,正确的有()

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原子次外层电子在不同能级间的跃迁  原子外层电子在不同能级间的跃迁  原子内层电子在不同能级问的跃迁  原于外层电子的振动和转动  
分子外层电子、振动、转动能级的跃迁  原子外层电子、振动、转动能级的跃迁  分子振动-转动能级的跃迁  分子外层电子的能级跃迁  
放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件无关  β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的  结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定  各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯E.根据波尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大  
分子中电子能级跃迁  转动能级跃迁  振动能级跃迁  原子最外层电子跃迁  
原子的绝大部分质量和全部正电荷集中在一很小的体积里   原子处于激发态时,吸收光子将向较低能级跃迁   原子处于基态时,核外电子吸收任何光子都可以跃迁到较高能级   电子绕原子核运动时不断向外辐射能量,直到掉在核上  
对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较长的方向移动   电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性   β射线是原子核外电子高速运动形成的   氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的短  
原子的外层电子在不同能级之间的跃迁  原子的次外层电子在不同能级之间的跃迁  原子核的转动  原子核的振动  
分子的振动、转动能级的跃迁  分子的电子结构  原子的电子结构  原子的外层电子能级间跃迁  
气态原子外层电子能级间的跃迁  分子的振动和转动  气态原子内层电子能级间的跃迁  分子外层电子的跃迁  
分子的振动、转动能级的跃迁  分子的电子结构  原子的电子结构  原子的外层电子能级间跃迁  
原子外层电子的跃迁  原子内层电子的跃迁  分子外层电子的跃迁  分子振动和转动能级的跃迁  
分子中电子能级跃迁  转动能级跃迁  振动能级跃迁  原子最外层电子跃迁  
波长最大的光是由n = 4能级跃迁到n = 1能级产生的   频率最小的光是由n = 2能级跃迁到n = 1能级产生的   这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光   从n = 2能级跃迁到n = 1能级电子动能增加  
分子外层电子、振动、转动能级的跃迁  原子外层电子、振动、转动能级的跃迁  分子振动-转动能级的跃迁  分子外层电子的能级跃迁  
卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构   天然放射现象标明原子核内部有电子   轻核聚变反应方程有:   氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的短  
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   
比较多电子原子中电子能量大小的依据是电子离原子核的远近   各能级最多容纳的电子数是该能级原子轨道数的二倍,其理论依据是构造原理   电子排布在同一能级时,总是自由配对,优先占据同一轨道,且自旋方向相反   钠的焰色与原子核外电子发生跃迁有关  
卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构   天然放射现象表明原子核内部有电子   轻核聚变反应方程有:   氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的长  
原子在能级之间  基态原子在能级之间  电子在能级之间  电子在基态原子的能级之间  电子在激发态原子的能级之间