朗白—比耳定律A=-lgT=εLC中,ε的意义是()。A、吸光度B、透光度C、吸光系数D、液层厚度

朗白—比耳定律A=-lgT=εLC中,ε的意义是()。

  • A、吸光度
  • B、透光度
  • C、吸光系数
  • D、液层厚度

相关考题:

比色分析的理论基础是()。 A.朗伯定律B.比耳定律C.朗伯-比耳定律D.法拉第定律

根据Lambert-Beer定律,吸收度与浓度和光路长度之间的正确关系式是( )。A.A=-lgT=-lg(I0/I)=ECLB.A=-lgT=-lg(I0/I)=CLC.A=-lgT=-lg(I0/I)=CLD.A=-lgT=-lg(I0/I)=ECLE.A=-lgT=-lg(I0/I)=ECL

非线性动力学消除的速率符合A、H-H方程B、米氏方程C、朗白定律D、波尔定律E、比尔定律

非线性动力学消除的速率符合A、H-H方程B、米氏方程C、朗比定律D、波尔定律E、Fick扩散定律

引起朗伯比耳定律偏离原因有()。 A、入射光为非单色光B、溶液中的化学反应C、波长变化不均匀D、比耳定律的局限性

下列有关比耳定律应用中问题的陈述,错误的是()。 A、比耳定律适用于一切浓度范围内有色溶液的测定B、应用比耳定律测定时的光波长不能随意改变C、比耳定律适用于复合光源D、比耳定律仅适用于有色物质的稀溶液E、高离子强度下的较浓有色物溶液的吸收曲线是弯曲的F、在较浓有色物溶液中比耳定律也适用G、比耳定律中溶液浓度与透光率强度呈正比

分光光度分析的理论基础为()。A、布朗定律B、朗伯定律C、比耳定律D、朗伯比耳定律

比耳定律是说明光的吸收与溶液浓度成正比。()

直接电位分析中,电极电位与离子活度之间的关系遵从( )。A、道尔顿定律B、能斯特方程C、朗伯-比耳定律D、法拉第定律

描述X射线波长与原子序数之间关系的定律是()。A、莫塞莱定律B、郎伯-比耳定律C、反比例

根据Lambert-Beer定律,吸收度与浓度和光路长度之间的正确关系式是()。A、A=-lgT=lg1/T=ECLB、A=-lgT=-lg1/Tg=CLC、A=lgT=-lg1/T=CLD、A=lgT=-lg1/T=ECL

下列有关比耳定律应用中问题的陈述,错误的是()。A、比耳定律适用于一切浓度范围内有色溶液的测定B、应用比耳定律测定时的光波长不能随意改变C、比耳定律适用于复合光源D、比耳定律仅适用于有色物质的稀溶液E、高离子强度下的较浓有色物溶液的吸收曲线是弯曲的F、在较浓有色物溶液中比耳定律也适用

非单色光和溶液中的副反应可引起比耳定律偏离。

什么是朗伯-比耳定律?

紫外吸收的定量分析符合()。A、牛顿定律B、郎伯-比耳定律C、反射定律D、折射定律

引起朗伯一比耳定律偏离原因有()。A、入射光为非单色光B、溶液中的化学反应C、波长变化不均匀D、比耳定律的局限性

红外吸收法的测量原理符合()。A、反射定律B、折射定律C、衍射定律D、朗伯比耳定律

朗伯—比耳定律是朗伯定律与比耳定律的合二为一。

在分光光度法中其原理为()。A、牛顿定律B、朗伯比耳定律C、布朗定律D、能斯特定律

吸光光度法的定量分析的理论依据是()A、朗白比耳定律B、能斯特方程C、塔板理论D、速率方程

根据朗伯-比耳定律A=KCL,只要测定一个已知浓度的试样,求出K值,就可以进行未知样的测定和计算了。但在实际工作中,往往要进行一组标准系列的测定,绘出工作曲线(或称标准线),然后在曲线上根据未知样的吸光度,查出测定值。这主要原因是()。A、朗白葐榷B、被测溶液不符合朗白C、工作曲线绘制后,可以一直使用,省时省力节约D、分光光度计提供的单色光不纯或其原因引起偏离朗白

某符合比尔定律的有色溶液,当浓度为c时,其透射比为T0,若浓度增大一倍,则此溶液的透射比的对数为()A、T0/2B、2T0C、(lgT0)/2D、2lgT0

非单色光和溶液中的副反应可引起比耳定律移离。

朗伯-比耳定律的物理意义是什么?

单选题非线性动力学消除的速率符合()AH-H方程B米氏方程C朗比定律D波尔定律EFick扩散定律

单选题符合比尔定律的有色溶液,浓度为c时,透射比为T,浓度增大一倍时,透射比的对数为()AT/2B2TC-(lgT)/2D2lgT

问答题朗伯-比耳定律的物理意义是什么?