微波能量相当于()能级。A、分子振动B、价电子C、内层电子D、分子转动

微波能量相当于()能级。

  • A、分子振动
  • B、价电子
  • C、内层电子
  • D、分子转动

相关考题:

下列叙述错误的是A.原子处于最低能量状态(最稳定)叫基态B.电子在各个轨道上的能量连续分布C.电子从低能级过渡到某一较高能级上称为原子的激发D.电子能级跃迁产生特征X线E.跃迁产生光子的能量等于两能级结合能之差

电子在各个轨道上运动时具有的能量称A.结合能B.结合力C.原子能级D.电子能量E.电子能级

电子从高能级向低能级跃迁,高能级和低能级的能量分别为E2和E1,则发射光子的能量为()。Ahγ=E2-E1Bhγ=(E2+E1)/2Chγ≥E2-E1Dhγ≥(E2+E1)/2

分子具有电子能级、振动能级和转动能级,各能级的能量顺序为()。A、E转动>E振动>E电子B、E电子>E振动>E转动C、E电子>E转动>E振动

双原子分子的振动平频率为ν,以hν为振动能量单位,则第三与第四振动能级相差()能量单位;若转动惯量为I,以h2/8π2I为转动能量单位,则第三与第四转动能级相差()能量单位。

多电子原子的原子轨道能级顺序随着原子序数的增加()。A、轨道能量逐渐降低,但能级顺序不变B、轨道能量基本不变,但能级顺序改变C、轨道能量逐渐增加,能级顺序不变D、轨道能量逐渐降低,能级顺序也会改变

基于分子外层价电子吸收一定能量后,由低能级跃迁到较高能级产生的吸收光谱是()

分子振动能级跃迁所需的能量相当于()光,分子中电子跃迁的能量相当于()光和()光。

在发射光谱分析中,仪器所测得的谱线是原子()过程中产生的。A、受激发后从高能级返回低能级B、从低能级跃迁至高能级C、分裂D、吸收能量

原子从较高的能级跃迁到()的能级时,将释放出多余的能量而发出()。

分子中,电子跃迁的能量相当于()A、紫外光B、近红外光C、中红外光D、远红外光E、微波

电子跃迁时,总是伴随着()的变化A、振动能级B、转动能级C、振动能级和转动能级D、原子核能量

有关“能量分布”的下列阐述中,不正确的是()A、能量分布是指系统内粒子能级的数目;B、能量分布是指系统总能量的分配方式;C、能量分布是指粒子分布在各个能量间隔中或各个能级上的数目;D、能量分布是指一个粒子的能量分配方式;E、能量分布是指系统内粒子的分布方式(类型)数.

电子从高能级向低能级跃迁,高能级和低能级的能量分别为E2和E1,则发射光子的能量为()。A、hγ=E2-E1B、hγ=(E2+E1)/2C、hγ≥E2-E1D、hγ≥(E2+E1)/2.

当原子中电子从高能级跃迁至低能级时,两能级间能量相差越大,则辐射出的电磁波的波长越长。

根据原子轨道的能级,人们将能量相近的轨道划为同一能级组。周期表中同一周期各元素的最外层电子,属于同一能级组,它们的能量也很相近。

在管理系统中,建立一套合理能级,根据单位和个人能量的大小安排其工作,发挥不同能级的能量,保证结构的稳定性和管理的有效性,这就是( )。A、激励原则B、动力原则C、行为原则D、能级原则

数字微波中继方式中的基带中继相当于模拟微波的中频转接方式

在多电子原子中,(n-1)d能级的能量总是大于ns能级的。

氢原子核外的电子,从n=4跳回到n=3能级时辐射的能量与从n=3跳回到n=2能级时辐射的能量比较起来,前者()于后者。

在任一多电子原子中,3p能级的能量总是比3s能级能量高。

射频区的电磁辐射的能量相当于()A、核能级的跃迁B、核自旋能级的跃迁C、内层电子的跃迁D、电子自旋能级的跃迁

填空题原子从较高的能级跃迁到()的能级时,将释放出多余的能量而发出()

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

单选题一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子()。A放出光子,能量增加B放出光子,能量减少C吸收光子,能量增加D吸收光子,能量减少

单选题在管理系统中,建立一套合理能级,根据单位和个人能量的大小安排其工作,发挥不同能级的能量,保证结构的稳定性和管理的有效性,这就是( )。A激励原则B动力原则C行为原则D能级原则

单选题移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量称为(  )。A结合能B结合力C原子能级D电子能量E电子能级