荧光光度法中,测量荧光时检测器与激发光通常成A、180°B、90°C、60°D、45°E、30°

荧光光度法中,测量荧光时检测器与激发光通常成

A、180°

B、90°

C、60°

D、45°

E、30°


相关考题:

散射光和激发荧光被多少度方向的光电倍增管接收A、90°B、60°C、30°D、45°E、80°

流式细胞仪检测原理中最重要的一点就是 ( )A、采用荧光检测器检测特定荧光的特定发射波长B、检测激发光的波长C、检测荧光的颜色D、检测前向散射光E、检测侧向散射光

以测量在()照射下的物质所产生的()来确定该物质浓度的方法,称为荧光光度法。 A、红外光B紫外光C、吸收强度D、荧光强度

三维定量荧光仪检测的荧光强度与()无关。 A、激发光的强度B、检测器的放大倍数C、荧光物质的浓度D、储层物性

物质的荧光强度与荧光物质中油的质量浓度、激发光的强度、检测器的增益之间的关系是:F=KIρθ(F——荧光强度;K——检测器的增益,与仪器有关;I——激发光的强度,与仪器有关;ρ——荧光物质含油的质量浓度,mg/L;θ——原油的荧光效率)。() 此题为判断题(对,错)。

测量荧光强度时,要在与人射光成直角的方向测量,这是因为A.只有在与入射光成直角的方向上才有荧光B.在成直角方向测量可以避免散射光的影响C.在成直角方向测量可避免透射光的影响D.荧光的强度比入射光强E.以上原因都不对

在测量药物荧光强度时,要在与入射光成直角的方向上进行测定,这是由于( )。A.荧光的波长比入射光的波长长B.荧光强度比透射光强度小C.荧光强度比透射光强度大D.只有入射光成直角的方向上才有荧光E.荧光是向多方向发射的,为了减少透射光的影响

测量荧光强度时,要在与入射光成直角的方向测量,这是因为A.只有在与入射光成直角的方向上才有荧光B.在成直角方向测量可以避免散射光的影响C.在成直角方向测量可避免透射光的影响D.荧光的强度比入射光强E.以上原因都不对

流式细胞仪所检测的荧光信号产生于受检细胞上标记的荧光染料被A、荧光激发后B、紫外光激发后C、红外光激发后D、发光物质激发后E、激光激发后

下列关于荧光分光光度法的叙述中,正确的是A.组分的迁移距离与展开剂的迁移距离之比B.测量物质的质量与温度C.检测器与光源成90°角D.测量样品与参比物之间的温差随温度的变化E.横坐标以cm-1表示,纵坐标以T%表示

荧光分光光度法测定的是A.发射光的强度B.激发光的强度C.吸收光的强度 荧光分光光度法测定的是A.发射光的强度B.激发光的强度C.吸收光的强度D.散射光的强度E.紫外光光源的强度

荧光光度法中,在测量荧光时,检测器与激发光通常成()A、180°角B、90°角C、60°角D、45°角E、30°角

PICC穿刺时,患者手臂外展与躯干成()A、30º~45ºB、45º~60ºC、45º~90ºD、60º~90ºE、没有严格要求

在以下说法中,正确的是()。A、原子荧光分析法是测量受激基态分子而产生原子荧光的方法B、原子荧光分析属于光激发C、原子荧光分析属于热激发D、原子荧光分析属于高能粒子互相碰撞而获得能量被激发

在荧光光谱中,测量时,通常检测系统与入射光的夹角呈()。A、180°B、120°C、90°D、45°

在分子荧光测量中,在下列哪一种条件下,荧光强度与浓度呈正比?()A、荧光量子产率较大B、在稀溶液中C、在特定的激发波长下D、用高灵敏度的检测器

荧光分析仪器中,两个单色器的夹角是()度。A、30B、60C、90D、180

前侧光指与拍摄轴线成()A、45°B、90°C、135°D、180°

在荧光分析法荧光定量的依据()A、荧光强度与浓度呈线性关系B、激发光的强度与浓度呈线性关系C、检测器的灵敏度D、激发光源是否单一

在测定分子荧光强度时,要在与入射光成直角的方向上进行测量,这是由于()

单选题在以下说法中,正确的是()A原子荧光分析法是测量受激基态分子而产生原子荧光的方法B原子荧光分析属于光激发C原子荧光分析属于热激发D原子荧光分析属于高能粒子互相碰撞而获得能量被激发

单选题荧光分析仪器中,两个单色器的夹角是()度。A30B60C90D180

单选题流式细胞仪检测原理中最重要的一点就是()A采用荧光检测器检测特定荧光的特定发射波长B检测激发光的波长C检测荧光的颜色D检测前向散射光E检测侧向散射光

单选题散射光和激发荧光被多少度方向的光电倍增管接收?(  )A90°B60°C30°D45°E80°

单选题荧光光度法中,在测量荧光时,检测器与激发光通常成()A180°角B90°角C60°角D45°角E30°角

填空题在测定分子荧光强度时,要在与入射光成直角的方向上进行测量,这是由于()

单选题三维定量荧光仪检测的荧光强度与()无关。A激发光的强度B检测器的放大倍数C荧光物质的浓度D储层物性