劳论兹变宽与外界气体和待测元素的摩尔质量无关。

劳论兹变宽与外界气体和待测元素的摩尔质量无关。


相关考题:

在光谱法中,下列说法中不正确的是A、摩尔吸光系数与待测物的性质无关B、摩尔吸光系数与待测物的性质有关C、摩尔吸光系数与溶剂的性质有关D、摩尔吸光系数与光的波长有关E、摩尔吸光系数与待测物的浓度无关

换算因数表示被测物质的摩尔质量与称量形式的摩尔质量的比值,且物质的被测元素在分子,分母中原子个数相等。此题为判断题(对,错)。

已知某理想气体的压强为p,化体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为玻兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为:

已知某理想气体的压强为p,体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为( )。A.M/VB.pM/(RT)C.pM/(kT)D.p/(RT)

使原子吸收谱线变宽的因素较多,其中()是主要因素。A、压力变宽B、劳伦兹变宽C、温度变宽D、多普勒变宽

下列哪个不是原子吸收峰变宽的主要原因()A、与原子发生能级间跃迁时激发态原子的有限寿命有关的自然宽度;B、由于原子在空间作无规则热运动所引起的谱线变宽,称为多普勒变宽或热变宽;C、吸光原子与蒸气中的原子或分子相互碰撞而引起能量的微小变化,使发射或吸收光量子频率改变而导致的谱线变宽,称作压力变宽,又可具体分为劳伦兹变宽、共振变宽或赫鲁兹马克(Holtsmark)变宽;D、外界电场、带电粒子、离子形成的电场及磁场的作用使谱线变宽的现象称作场致变宽

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的谱线变宽。由磁场引起的变宽叫()变宽。A、多普勒B、劳仑兹C、塞曼

气体的摩尔容积与气体的()无关,与气体状态有关。

在原子吸收光谱分析中,加入消电离剂可以抑制电离干扰。一般来说,消电离剂的电离电位:()A、比待测元素高B、比待测元素低C、与待测元素相近D、与待测元素相同

空心阴极灯能够发射待测元素特征谱线的原因是由于其阴极元素与待测元素相同。

原子吸收光谱法是基于从光源辐射出()的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。A、待测元素的分子B、待测元素的离子C、待测元素的电子D、待测元素的基态原子

使原子吸收谱线变宽的因素较多,当采用无火焰原子化器时()是主要因素A、压力变宽B、劳伦兹变宽C、温度变宽D、多普勒变宽

通常空心阴极灯是()。A、用碳棒作阳极,待测元素作阴极,灯内充低压惰性气体B、用钨棒作阳极,待测元素作阴极,灯内抽真空C、用钨棒作阴极,待测元素作阳极,灯内充惰性气体

理想气体的体积只与气体的摩尔数有关,与气体的种类无关。

在空心阴极灯中,影响谱线变宽的因素主要是()A、自然变宽B、自吸变宽C、劳伦兹变宽D、多谱勒变宽

已知某理想气体的压强为p,体积为V,温度为T,气体的摩尔质量为M,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的密度为()。A、M/VB、pM/(RT)C、pM/(kT)D、p/(RT)

空心阴极灯的构造是()A、待测元素作阴极,铂丝作阳极,内充低压惰性气体B、待测元素作阳极,钨棒作阴极,内充氧气C、待测元素作阴极,钨棒作阳极,灯内抽真空D、待测元素作阴极,钨棒作阳极,内充低压惰性气体

在一般的原子吸收分析条件下,吸收线中心频率的峰值吸收系数K0取决于()A、自然变宽B、劳伦兹变宽C、多普勒变宽D、塞曼变宽

原子荧光发射强度仅与试样中待测元素的含量有关,而与激发光源的强度无关。

判断题空心阴极灯能够发射待测元素特征谱线的原因是由于其阴极元素与待测元素相同。A对B错

判断题劳论兹变宽与外界气体和待测元素的摩尔质量无关。A对B错

单选题摩尔气体常量R()A与气体种类有关,与状态无关B与气体状态有关,与气体种类无关C与气体种类和状态均有关D与气体种类和状态均无关

单选题在一般的原子吸收分析条件下,吸收线中心频率的峰值吸收系数K0取决于()A自然变宽B劳伦兹变宽C多普勒变宽D塞曼变宽

单选题在原子吸收光谱分析中,加入消电离剂可以抑制电离干扰。一般来说,消电离剂的电离电位:()A比待测元素高B比待测元素低C与待测元素相近D与待测元素相同

单选题由于原子在空间作无规则热运动引致的谱线变宽称为()A自然宽度B多普勒变宽C劳伦兹变宽D赫鲁兹马克变宽

单选题在空心阴极灯中,影响谱线变宽的因素主要是()A自然变宽B自吸变宽C劳伦兹变宽D多谱勒变宽

单选题空心阴极灯的构造是()A待测元素作阴极,铂丝作阳极,内充低压惰性气体B待测元素作阳极,钨棒作阴极,内充氧气C待测元素作阴极,钨棒作阳极,灯内抽真空D待测元素作阴极,钨棒作阳极,内充低压惰性气体