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能产生n→σ*跃迁的结构类型是

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σ→σ*  n→σ*  n→π*  π→π*  1→100  
C=S  C-OH  C=C  C-C  C-SH  
从n=4向n=3跃迁   从n=3向n=1跃迁   从n=4向n=1跃迁   从n=2向n=1跃迁   
饱和烃的C-C  孤立双键或共轭双键  含-NO2结构  含C=O结构  含-X基因  
n→n跃迁  π→σ跃迁  π→π跃迁  σ→σ跃迁  n→π跃迁  
最容易表现出衍射现象的光是由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   用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应   
这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光   由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小   由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光最容易表现出衍射现象   用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应   
从n=4向n=3跃迁   从n=3向n=1跃迁   从n=4向n=1跃迁   从n=2向n=1跃迁   
这些氢原子总共可辐射出 3种不同频率的光   由n = 2能级跃迁到n = 1能级产生的光频率最小   由n = 4能级跃迁到n = 1 能级产生的光波长最长   用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应  
大量氢原子从高能级向 n = 3 能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应   在真空中,从n=4能级跃迁到n=1能级产生的光比从n=4能级跃迁到n=2能级产生的光的传播速度小   处于 n = 3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离   用n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应   
跃迁到的高激发态n=10   从n=5跃迁到n=1产生的光子能量最大   从n=5跃迁到n=4产生的光子能量最小   从n=5跃迁到n=3产生的光子能量大于从n=3跃迁到n=2产生的光子能量  
最容易表现出衍射现象的光是由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  用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应  
σ→σ*跃迁  π→π*跃迁  n→π*跃迁  n→σ*跃迁  以上跃迁类型都可能  
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。  
C=O  C=S  一N=N-  一X  -OH  
最容易表现出衍射现象的光是由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   用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应   
天然放射现象说明原子核内部具有复杂结构   α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂结构   氢原子从定态n=4跃迁到n=3,再跃迁到n=2定态,则后一次跃迁辐射出的光子波长比前一次的长   氢原子从定态n=4跃迁到n=3,再跃迁到n=2定态,则后一次跃迁辐射出的光子频率比前一次的大  
①>②≥④>③  ①>②≥③>④  ②>①≥③>④  ④>①≥③>②