两变量x、y,例如吸光度A与吸光物质浓度C,是否存在线性关系是以()来检验的。A、相关系数B、y=a+bx中b值的大小C、y=a+bx中a值大小D、最小二乘法
两变量x、y,例如吸光度A与吸光物质浓度C,是否存在线性关系是以()来检验的。
- A、相关系数
- B、y=a+bx中b值的大小
- C、y=a+bx中a值大小
- D、最小二乘法
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分光光度法的基本原理是光吸收定律,即A、吸光度与液层厚度成正比B、吸光度与液层厚度及溶液浓度成正比C、吸光度与液层厚度及溶液浓度的乘积成比例D、吸光度与溶液浓度成正比E、吸光度与液层厚度及溶液浓度成反比
朗伯-比尔定律的概念是A、吸光度与液层厚度成正比B、吸光度与溶液浓度成正比C、吸光度与液层厚度及溶液浓度成正比D、吸光度与液层厚度及溶液浓度的乘积成正比E、吸光度与液层厚度及溶液浓度的乘积成比例
关于比例系数(吸收系数),叙述错误的是A、比例系数指吸光物质在单位浓度及单位厚度时的吸光度B、在给定条件下,吸收系数是表示物质特性的常数C、在吸光度与浓度(或厚度)之间的直线关系中,吸收系数可代表检测的灵敏性D、摩尔吸收系数是物质的浓度为1 mol/L,厚度为1 cm时的吸光度E、比例系数指吸光物质在单位浓度及特定温度时的吸光度
下列叙述正确的是()A透光率与浓度成线性关系B一定条件下,吸光系数随波长变化而变化C浓度相等的x,y两物质,在同一波长下,其吸光度一定相等D质量相等的x,y两物质,在同一波长下,其吸光系数一定相等
在分光光度法中,下列说法中正确的是()。 A、透光度与浓度成直线关系B、摩尔吸光系数随波长而改变C、透光度与吸光度呈正相关关系D、玻璃棱镜适用于紫外光区E、吸光物质的吸光度与其浓度呈正相关关系
在一元线性回归模型Y=β0+β1X+ε中,ε反映的是( )。A.X和Y的线性关系对Y的影响B.自由变量X的变化引起的因变量Y的变化C.除X和Y的线性关系之外的随机因素对Y的影响D.X和Y的线性关系对X的影响
在一元线性回归模型y=β。+βiX+δ中,δ反映的是()。A:X和y的线性关系对y的影响B:由自变量X的变化引起因变量y的变化C:X与y的线性关系对X的影响D:除X和y的线性关系之外的随机因素对y的影响
朗伯-比尔定律是()。A、吸光度与液层厚度成正比,与浓度无关B、吸光度与溶液浓度成正比,与液层厚度无关C、吸光度与液层厚度及溶液浓度成反比D、吸光度与液层厚度及溶液浓度的乘积成正比E、吸光度与液层厚度及溶液浓度的乘积成比例
在分析相关系数r时应注意()A、根据︱r︱大小可确定两变量x与y间有无关系B、根据︱r︱大小可确定两变量x与y间是否存在因果关系C、若︱r︱>0.5,则两变量x与y间必存在直线相关D、得︱r︱值后尚需作假设检验才能确定x与y有无线性关系E、得︱r︱值后,线性关系已成立,不必要再作假设检验
被测物质的呈色反应符合Lambert-Beer定律时,其浓度与最后“有色""产物吸光度的关系是()。A、浓度与吸光度成正比,且与光径有关B、浓度与陈先度成正比,与光径无关C、浓度与吸光度成反比,与光径有关D、浓度与吸光度成反比,与光径无关
单选题关于比例系数(吸收系数),叙述错误的是A比例系数指吸光物质在单位浓度及单位厚度时的吸光度B在给定条件下,吸收系数是表示物质特性的常数C在吸光度与浓度(或厚度)之间的直线关系中,吸收系数可代表检测的灵敏性D摩尔吸收系数是物质的浓度为1mol/L,厚度为1cm时的吸光度E比例系数指吸光物质在单位浓度及特定温度时的吸光度
单选题分光光度法的基本原理是光吸收定律,即()A吸光度与液层厚度成正比B吸光度与液层厚度及溶液浓度成正比C吸光度与液层厚度及溶液浓度的乘积成比例D吸光度与溶液浓度成正比E吸光度与液层厚度及溶液浓度成反比
单选题关于吸光系数的叙述错误是()A吸光系数指吸光物质在单位浓度及单位厚度下的吸光度B在给定条件下,吸光系数是表示物质特性的常数C不同物质对同一波长的单色光,可有相同的吸光系数D在吸光度与浓度(或厚度)之间的直线关系中,吸光系数可代表检测的灵敏度E摩尔吸光系数是物质的浓度为1mol/L,厚度为1cm时的吸光系数
单选题在一元线性回归模型Y=β0+β1X+ε中,ε反映的是( )。AX和Y的线性关系对Y的影响B由自变量X的变化引起的因变量y的变化C除X和Y的线性关系之外的随机因素对Y的影响DX和Y的线性关系对X的影响