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[单选题]

在氢原子光谱赖曼系中,最长波长的谱线是从主量子数为()的初能级向主量子数为()的末态能级跃迁得到。

A.2;1

B.1;2

C.3;1

D.1;3

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更多“在氢原子光谱赖曼系中,最长波长的谱线是从主量子数为()的初能级向主量子数为()的末态能级跃迁得到。”相关的问题

第1题

:对于“谱线红移”的理解,不正确的一项是()。

A.我们在地球上所观测到的星系光谱不是稳定不变的,星系的谱线波长不断在变长

B.星系离我们越远红移值越大。这是因为,红移值是由星系间的距离本身决定的

C.从地球上观察到的红移现象,假如我们登上其他星系,也能观测到

D.从谱线红移的现象可以判断,宇宙目前仍在膨胀之中

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第2题

衍射光栅所产生的λ=486.1nm谱线的第四级光谱与某光谱线的第三级光谱相重合,求该谱线的波长。

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第3题

波长为400nm和600m的两种单色光垂直照射在某个光栅上,观察衍射光谱时发现,中央明条纹处两种谱线第1次重叠,两种波长的谱线第3次重叠时,发生在衍射角为30°的方向上。则此光栅的光栅常量为()。

A.4.0μm

B.6.0μm

C.2.4μm

D.4.8μm

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第4题

阅读下面文字,完成后面提出的 4~7 题大多数宇宙科学家都认定,宇宙诞生于距今约150亿年的一次大爆炸。大爆炸宇宙论现被称为宇宙学的标准理论。支持该理论的主要有以下三大观测事实:第一件观测事实是20世纪20年代哈勃关于星系光谱“红移”的重大发现。红移,即星系光谱向长波方向偏移,而且星系离我们愈远则红移值愈大,红移值的大小由哈勃定律描述。怎么会发生这种红移的呢?我们知道,当一列火车迎面开来时,我们听到的汽笛声很高(声波的波长短),但当它离我们远去时,音调就明显降低(声波的波长变长),这叫多普勒效应。光同样有多普勒效应,当一个星系离我们远去时,它的谱线波长的音调会变长,我们就称谱线红移了。第二件观测事实是彭齐亚斯和威尔逊于1965年发现的宇宙微波背景辐射。1964年,美国科学家彭齐亚斯和威尔逊测量某一区域星系发出的射电波强度。出乎意料的是,在7.35厘米波长上他们收到了相当大的且与向无关的微波噪声。在随后一年里,他们发觉这种微波噪声无变化。进一步的研究表明,这种热辐射就是宇宙早期原始火球高温热平衡辐射留下的遗迹。这被认为是宇宙大爆炸理论最关键的证据。第三件重要观测事实是宇宙物质的化学组成。在地球上元素序号为2的氦元素很少,但在宇宙中,其含量高居第二,仅次于l号元素氢。宇宙中,氢约占3/4,而氦约占1/4,其他所有元素的含量还不到2%。若认为氦是由于宇宙中通过恒星内部核反应产生的(4个氢原子聚变形成1个氦原子),我们可以估计一下银河系自生以来一共产生了多少氦。计算表明,它仅提供了银河系中现有氦的1/10都不到,这说明氦不可能是在一代代恒星生生灭灭的过程中产生的,而只能是宇宙形成时的原始物质组成的。根据大爆炸宇宙理论推算,现今宇宙中,9/10的氦都是在宇宙诞生后最初3分钟内形成的。第4题:对“宇宙微波背景辐射”,理解不正确的一项是()。

A.无论把测量天线对着宇宙的哪一个方向,都会接收到这种辐射微波

B.这种辐射微波,波长和强度都是稳定不变的

C.这种辐射微波来自于宇宙原始火球,“火球”不灭则此种辐射微波也不会消失

D.这种辐射微波发现虽属偶然,却成了“大爆炸”宇宙理论的关键证据

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第5题

大量的氢原子从基态被激发到n=3的能量状态,当这些氢原子向低能态跃迁时,能够观测到的谱线的条数
为()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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第6题

‎下列哪个是研究辐射传热的主要手段?()

A.拉曼光谱

B.核磁共振

C.紫外-可见-近红外谱

D.X射线衍射

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第7题

‌下列哪一个不是分子光谱?()‎

A.核磁共振谱

B.紫外光谱

C.红外光谱

D.拉曼光谱

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第8题

在X射线,紫外光、红外光、雅线电波四个电磁波谱区中,关于X射线的描述正确的是()。

A.波长最长

B.波数最大

C.波长最短

D.频率最小

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第9题

在玻尔氢原子理论中,当电子由量子数n1=5的轨道跃迁到nf=2的轨道上时,对外辐射光的波长为多少?若再将该电子从nf=2的轨道跃迁到游离状态,外界需要提供多少能量?

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第10题

一氧化氮(NO)分子被美国《科学》杂志命名为1992年明星分子。在无机化学和生物无机化学中,NO是已得到

一氧化氮(NO)分子被美国《科学》杂志命名为1992年明星分子。在无机化学和生物无机化学中,NO是已得到深入研究的分子之一。

(1)写出基态的价电子组态,并回答下列问题:

(a)N原子和O原子间形成什么形式的化学键?

(b)键级多少?

(c)按原子共价半径估算N-O间的键长,并和实验测定值115pm比较。

(d)分子第一电离能比N2是高还是低?说明原因。比O2又如何?

(e)NO+键级是多少?估计其键长。

(D)NO+的伸缩振动波数比NO是大还是小?估计其数值.

(2)若忽略电子的轨道运动对磁矩的贡献,计算NO分子的磁矩。

(3)已知NO红外光谱的两个谱带的波数分别为1876.2cm-1和3724.6cm-1,计算第三泛音带的波数。

(4)NO紫外光电子能谱(HeⅡ线,40.8eV)的一部分示于图C.7.1中,图中的谱带对应于2轨道。试解释此能谐分裂为两个谱带(分别对应于3Ⅱ和1Ⅱ态)的原因,并估算从2轨道击出的光电子的最大动能。

(5)在腌肉时加入NaNO2,产生NO,NO与从蛋白质中解离出来的硫和铁结合生成[Fe4S3(NO)7]-,该离子有抑菌、防腐作用。X射线结构分析表明该离子的结构如图C.7.2所示,请指明该离子所属点群。

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第11题

原子在激发或吸收过程中,由于受外界条件的影响可使原子谱线的宽度变宽,由温度引起的变宽叫多普勒变宽,由磁场引起的变宽又叫塞曼变宽。()
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