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生活中的下列现象与原子核外电子发生跃迁无关的是(  )

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玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律    原子核发生α衰变时,新核与α粒子的总质量等于原来的原子核的质量   氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少   在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固  
α射线是由氦原子核衰变产生的   β射线是由原子核外电子电离产生的   γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生的  通过化学反应不能改变物质的放射性  
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  
钢铁长期使用后生锈     节日里燃放的焰火   金属导线可以导电      卫生丸久置后消失  
原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子  一束频率不变的光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小  按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大  天然放射现象中发出的三种射线是从原子核内放出的看不见的射线  
原子核外的最外层电子   原子核外电子跃迁时所发射的光子   原子核内的中子转变为质子时放出的电子   原子核内的质子转变为中子放出的电子  
节日里燃放的焰火  钢铁长期使用后生锈   金属导线可以导电  卫生球久置后消失  
α射线是由氦原子核衰变产生    β射线是由原子核外电子电离产生    γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生    半衰期表示放射性元素衰变的快慢,它和外界的温度、压强无关。  
放射性元素的原子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,a 粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强  当放射性元素的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射线我  
电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的基态时,将释放能量   我们看到的灯光是原子核外电子发生跃迁吸收能量的结果   电子发生跃迁时吸收或释放能量不同,光谱不同   利用原子光谱的特征谱线可以鉴定元素  
钢铁长期使用后生锈  节日里燃放的焰火   金属导线可以导电  卫生丸久置后消失  
原子的质量与原子核里质子和中子的总数量密切相关   原子的化学性质与原子的结构有关,与核外电子无关   原子虽不同,但是同一个原子核外的所有电子是完全相同的   原子核在化学反应前后一定会发生改变  
氢原子核外电子轨道半径越大,其原子能量越小  在核反应中,比结合能较小的原子核转化成比结合能较大的原子核才会释放核能  β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流  氢原子从n=2的能级跃迁到n=l的能级辐射出的光恰好能使某种金属发生光电效应,则从n=3的能级跃迁到n=2的能级辐射的光也可使该金属发生光电效应  
核外电子受力变大  原子的能量增大  氢原子要吸收一定频率的光子  氢原子要放出一定频率的光子  
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  
钢铁长期使用后生锈   节日里燃放的焰火   金属导线可以导电   卫生丸久置后消失  
光电效应实验中,只要入射光足够强,就能产生光电流  按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大  原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子  放射性元素的半衰期由其原子核内部结构决定,与外界因素无关  天然放射现象中的γ射线是原子核受激发产生的  
原子、核外电子、原子核   原子核、原子、核外电子   原子、原子核、核外电子   核外电子、原子核、原子  

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