电子能级差愈小,跃迁时发射光子的()。A、能量越大B、波长越长C、波数越大D、频率越高

电子能级差愈小,跃迁时发射光子的()。

  • A、能量越大
  • B、波长越长
  • C、波数越大
  • D、频率越高

相关考题:

原子核通过发射光子从激发态跃迁到较低能态的过程,称为A、α衰变B、β衰变C、γ衰变D、电离E、激发

电子能级差愈小 , 跃迁时发射光子的 ( ) A.能量越大B.波长越长C.波数越大D.频率越高

光子的能量与其频率的关系为 :EP =()原子中电子因受激辐射发生光跃迁时,这时感应光子与发射光子是一模一样的,是指发射光子和感应光子不仅()相同、相位相同,而且偏振和传输方向都相同。

电子能级间隔越小,跃迁时吸收的光子的() A、能量越大B、波长越长C、波数越大D、频率越高

氢原子中的电子在下面四个跃迁过程中:(1)从E2跃迁到E5;(2)从E5跃迁到E2;(3)从E3跃迁到E6;(4)从E6跃迁到E3.吸收光子的波长较短的跃迁过程是(),发射光子的波长较长的跃迁过程是().

红外光谱产生于()。A、气态原子外层电子能级间的跃迁B、分子的振动和转动C、气态原子内层电子能级间的跃迁D、分子外层电子的跃迁

电子能级间隔越小,电子跃迁时吸收光子的波长越短。

特征X射线是由原子的外层电子能级跃迁产生的。

原子吸收光谱产生的原因是()。A、分子中电子能级跃迁B、转动能级跃迁C、振动能级跃迁D、原子最外层电子跃迁

特征X射线是由原子的()跃迁产生的。A、核能级B、内层电子能级C、外层电子能级

电子能级间隔越小,电子跃迁时吸收光子的()。A、能量越高B、波长越长C、波长越短D、频率越高

电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的频率越大。

根据Franck-condon原理,在电子能级发生跃迁时,必然伴随振动能级和转动能级的变化。

紫外光谱是带状光谱的原因是由于()A、紫外光能量大B、波长短C、电子能级差大D、电子能级跃迁的同时伴随有振动及转动能级跃迁的原因

简述金属配合物电子能级跃迁的类型及其特点。

电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的()A、能量越大B、波长越长C、波数越大D、频率越高

写出下列各种跃迁的能量和波长范围: (1)原子内层电子跃迁; (2)原子外层价电子跃迁; (3)分子的电子能级跃迁; (4)分子的振动能级跃迁; (5)分子的转动能级跃迁。

单选题红外光谱产生于()。A气态原子外层电子能级间的跃迁B分子的振动和转动C气态原子内层电子能级间的跃迁D分子外层电子的跃迁

多选题下列关于原子中电子的能级和跃迁,正确的有()A原子内层的电子能量较低B电子从高能级跃迁到低能级时会发射光子C电子从高能级跃迁到低能级时会吸收光子D发光的颜色取决于电子跃迁的两个能级间的能量差

单选题原子吸收光谱产生的原因是()。A分子中电子能级跃迁B转动能级跃迁C振动能级跃迁D原子最外层电子跃迁

单选题电子能级间隔越小,电子跃迁时吸收光子的()A能量越高B波长越长C波数越大D频率越高

单选题紫外光谱是带状光谱的原因是由于()A紫外光能量大B波长短C电子能级差大D电子能级跃迁的同时伴随有振动及转动能级跃迁的原因

问答题写出下列各种跃迁的能量和波长范围: (1)原子内层电子跃迁; (2)原子外层价电子跃迁; (3)分子的电子能级跃迁; (4)分子的振动能级跃迁; (5)分子的转动能级跃迁。

单选题电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的()A能量越大B波长越长C波数越大D频率越高

单选题分子的紫外-可见吸收光谱呈带状光谱,其原因是()A分子中价电子运动的离域性质B分子中价电子能级的相互作用C分子振动能级的跃迁伴随着转动能级的跃迁D分子电子能级的跃迁伴随着振动、转动能级的跃迁

问答题简述金属配合物电子能级跃迁的类型及其特点。

判断题电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的频率越大。A对B错