单选题考虑精细结构,不考虑蓝姆位移,氢光谱Hα线应具有()A双线B三线C五线D七线

单选题
考虑精细结构,不考虑蓝姆位移,氢光谱Hα线应具有()
A

双线

B

三线

C

五线

D

七线


参考解析

解析: 暂无解析

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光谱角分类考虑的是光谱向量的()而非光谱向量的(),使用()距离作为地物类的相似性测度。

4’一氧取代的二氢黄酮的1H—NMR特征是A.H--2’,H—6的化学位移为7.10~7.30(D)B.H—2’,H—6’的化学位移为7.20~7.50(D)C.H—2’,H—6’的化学位移为7.60~7.80(D)D.H—2’,H—6’的化学位移为7.70~7.90(D)E.H—2’,H—6’的化学位移为7.90~8.10(D)

当不考虑光源的影响时,下列元素中发射光谱谱线最为复杂的是 ( ) A.KB.CaC.ZnD.Fe

4'-氧取代的二氢黄酮的1H - NMR特征是A. H-2', H-6'的化学位移为7. 10 ~ 7.30 (d)B. H-2',H - 6'的化学位移为7.20 ~ 7.50 (d)C. H-2',H -6'的化学位移为7.60 ~ 7.80 (d)D.H-2', H -6'的化学位移为7.70 ~ 7.90 (d)E. H - 2', H -6'的化学位移为7.90 ~ 8. 10 (d)

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)及《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010),下列关于高层建筑混凝土结构抗震变形验算(弹性工作状态)的观点,哪一种相对准确?(  )A.结构楼层位移和层间位移控制值验算时,采用CQC的效应组合,位移计算时不考虑偶然偏心影响;扭转位移比计算时,不采用各振型位移的CQC组合计算,位移计算时考虑偶然偏心的影响B.结构楼层位移和层间位移控制值验算以及扭转位移比计算时,均采用CQC的效应组合,位移计算时,均考虑偶然偏心影响C.结构楼层位移和层间位移控制值验算以及扭转位移比计算时,均采用CQC的效应组合,位移计算时,均不考虑偶然偏心影响D.结构楼层位移和层间位移控制值验算时,采用CQC的效应组合,位移计算时考虑偶然偏心影响;扭转位移比计算时,不采用CQC组合计算,位移计算时不考虑偶然偏心的影响

在紫外-可见光度分析中极性溶剂会使被测物吸收峰()。A、消失B、精细结构更明显C、位移D、分裂

在紫外—可见光度分析中极性溶剂会对被测物吸收峰()A、精细结构消失B、精细结构更明显C、位移D、分裂

在紫外—可见光度分析中极性溶剂会性被测物吸收峰()A、精细结构消失B、精细结构更明显C、位移D、分裂

氢原子光谱的精细结构与哪个量子数有关:()A、主量子数B、角量子数C、磁量子数D、自旋量子数

玻尔理论不能解释()A、H原子光谱为线状光谱B、在一给定的稳定轨道上,运动的核外电子不发射能量----电磁波.C、H原子的可见光区谱线D、H原子光谱的精细结构

氢元素光谱是连续谱线。

氢原子光谱形成的精细结构(不考虑蓝姆移动)是由于()A、自旋-轨道耦合B、相对论修正和极化贯穿C、自旋-轨道耦合和相对论修正D、极化、贯穿、自旋-轨道耦合和相对论修正

碱金属原子漫线系的第一条精细结构光谱线(2D3/2→2P3/2)在磁场中发生塞曼效应,光谱线发生分裂,沿磁场方向拍摄到的光谱线条数为()A、3条B、6条C、4条D、9条

对氢原子考虑精细结构之后,其赖曼系一般结构的每一条谱线应分裂为()A、二条B、三条C、五条D、不分裂

1885年,()找到了氢光谱的光谱线之间的一个公式。A、普朗克B、能斯特C、巴耳末D、门捷列夫

用于确定H原子的数目及化学环境()A、质谱B、紫外光谱C、红外光谱D、氢核磁共振谱E、碳核磁共振谱

某患者自觉双眼眼内干涩不舒,眼部无明显赤肿,应首先考虑是()。A、金疳B、火疳C、白涩症D、白睛青蓝E、以上都不是

考虑精细结构,不考虑蓝姆位移,氢光谱Hα线应具有()A、双线B、三线C、五线D、七线

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单选题锂原子从3P态向低能级跃迁时,产生多少条被选择定则允许的谱线(不考虑精细结构)()A一条B三条C四条D六条

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单选题对氢原子考虑精细结构之后,其赖曼系一般结构的每一条谱线应分裂为()A二条B三条C五条D不分裂

单选题当不考虑光源的影响时,下列元素中发射光谱谱线最为复杂的是()。AKBCaCZnDFe

单选题氢原子光谱形成的精细结构(不考虑蓝姆移动)是由于()A自旋-轨道耦合B相对论修正和极化贯穿C自旋-轨道耦合和相对论修正D极化、贯穿、自旋-轨道耦合和相对论修正

判断题氢元素光谱是连续谱线。A对B错

填空题光谱角分类考虑的是光谱向量的()而非光谱向量的(),使用()距离作为地物类的相似性测度。

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