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外层电子能量等于内层电子能量 外层电子能量低于内层电子能量, 外层电子能量高于内层电子能量 外层电子的结合势能高于内层电子的结合势能 外层电子的结合势能等于内层电子的结合势能
最易失去的电子能量最高 电离能最小的电子能量最高 2p轨道电子能量高于2s轨道电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最高
特征辐射可以用来识别原子的种类 外层电子能量低于内层电子能量 外层电子能量等于内层电子能量 外层电子的结合势能高于内层电子的结合势能 外层电子的结合势能等于内层电子的结合势能
最易失去的电子能量最高 L.层电子比K.层电子能量高 p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最低
最易失去的电子能量最高 电离能最小的电子能量最高 p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最低
最易失去的电子能量最低 电离能最小的电子能量最高 p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量 s电子云是球形对称的,小黑点的疏密表示电子数目的多少
最易失去的电子能量最高 电离能最小的电子能量最高 p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最低
高速电子与靶物质轨道电子作用的结果 X线的质与高速电子的能量有关 X线的波长由跃迁的电子能量差决定 靶物质原子序数较高的X线的能量大 70kVp以下钨靶不产生
原子处于最低状态时的能量 电子处于激发状态时的能量 电子在各个轨道上运动时具有的能量 移走某轨道上电子所需的最小能量 原子核对轨道电子的最大吸引力
原子的能量增加,电子的动能减少 原子的能量增加,电子的动能增加 原子的能量减少,电子的动能减少 原子的能量减小,电子的动能增加
最易失去的电子能量最高 电离能最小的电子能量最高 p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最低
原子的能量增加,电子的动能减少 原子的能量增加,电子的动能增加 原子的能量减少,电子的动能减少 原子的能量减少,电子的动能增加
最易失去的电子 能量最高 L层电子比K.层电子能量高 p能级电子能量一定高于s能级电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最低
最易失去的电子能量最高 电离能最小的电子能量最高 p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量 在离核最近区域内运动的电子能量最低
原子处于最低状态时的能量 电子处于激发状态时的能量 电子在各个轨道上运动时具有的能量 移走某轨道上电子所需的最小能量 原子核对轨道电子的最大吸引力