仪器分析题目2 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/4/28 7:08:20星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

同一光栅,二级光谱的色散率是一级光谱的

0.5倍 1倍 2倍 4倍

重 置

按照产生光谱的物质类型不同,光谱可以分为

发射光谱、吸收光谱、散射光谱 原子光谱、分子光谱、固体光谱 线光谱、带光谱和连续光谱

X射线发射光谱、X射线吸收光谱、X射线荧光光谱、X射线衍射 光谱

重 置

光谱分析法是一种________来确定物质的组成和结构的仪器分析方法。

利用物质与光相互作用的信息 利用光的波动性 利用光的粒子性

利用物质的折射、干涉、衍射和偏振现象

重 置 波长短(小于10nm)、能量大(大于102eV)(如X射线,γ射线)的电磁波 谱,粒子性比较明显,称为____,由此建立的分析方法称为____。

能谱;能谱分析法 波谱,波谱分析法

重 置

光谱分析法与其他仪器分析法的不同点在于光谱分析法研究涉及的

样品中各组分间的相互干扰及其消除 光与电的转换及应用

光辐射与样品间的相互作用与能级跃迁 样品中各组分的分离

重 置

受激物质从高能态回到低能态时,如果以光辐射形式释放多余能量,这

种现象称为

光的吸收 光的发射 光的散射 光的衍射

重 置

每一种分子都具有特征的能级结构,因此,光辐射与物质作用时,可以获

得特征的分子光谱。根据样品的光谱,可以研究

该样品中化合物的分子式

样品中的各组分的分配及相互干扰 样品的组成和结构

样品中化合物的相对分子质量

重 置 利用光栅的______作用,可以进行色散分光。

散射 衍射和干涉 折射 发射

重 置

频率、波长、波数及能量的关系是

频率越低,波长越短,波数越高,能量越低 频率越低,波长越长,波数越低,能量越高 频率越高,波长越短,波数越高,能量越高 频率越高,波长越高,波数越低,能量越高

重 置 棱镜是利用其________来进行分光的。

散射作用 衍射作用 折射作用 旋光作用

重 置 原子光谱是一条条彼此分立的线光谱,分子光谱是一定频率范围的电磁辐射组成的带状光谱。

正确

重 置错误

吸收光谱与发射光谱有什么不同?

吸收光谱是指原子光谱是一条条彼此分立的线光谱,分子光谱是一定频率范围的电磁辐射组成的带状光谱。 正确 错误

:材料在某一些频率上对电磁辐射的吸收所呈现的比率。

发射光谱是指:物体发光直接产生的光谱。

原子光谱与分子光谱有什么不同?

原子光谱是一些线状光谱,发射谱是一些明亮的细线,吸收谱是一些暗线。原子的发射谱线与吸收谱线位置精确重合;而分子光谱是分子能级之间跃迁形成的发射光谱和吸收光谱。分子光谱非常丰富,可分为纯转动光谱、振动 - 转动光谱带和电子光谱带。

什么是复合光和单色光? 光谱分析中如何获得单色光?

由几种单色光合成的光叫做复色光,又称“复合光”。包含多种频率的光,例如太阳光、弧光等。一般的光源是由不同波长的单色光所混合而成的复色光,自然界中的太阳光及人工制造的日光灯等所发出的光都复色光。

单色光,单一频率(或波长)的光。不能产生色散。由红到紫的七色光中的每种色光并非单色光,它们都有相当宽的频率(或波长)范围,如波长为077~0622微米范围内的光都称红光,而氦氖激光器辐射的光波单色性最好,波长为06328微米,可认为是一种单色光。

要想获得单色光应该使狭缝足够小。

利用原子发射光谱进行定性分析时,判断某元素是否存在可以根据

将该元素的所有谱线全部检出

只需检出该元素的两条以上的灵敏线和最后线 只需检出该元素的一条灵敏线和最后线 需要检出该元素的五条以上的谱线

重 置

原子发射光谱是由于( ) 而产生的

原子的内层电子在不同能级间的跃迁 原子的次外层电子在不同能级间的跃迁 原子的外层电子在不同能级间的跃迁 原子的外层电子从基态向激发态跃迁

重 置 光电直读光谱仪中,若光源为ICP,测定时的试样是

固体

液体 固溶体 固体和液体

重 置

在原子光谱仪器中,能够将光信号转变为电信号的装置是

光栅 狭缝 光电倍增管 放大器

重 置 摄谱检测系统中感光板上进行的反应是将

光能转换为电能 电能转换为光能 光能转换为化学能 电能转换为化学能

重 置

样品的气溶胶在等离子体的焰心区

电离 蒸发 原子化 激发

重 置