仪器分析题目2

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1、仪器分析题目2同一光栅,二级光谱的色散率是一级光谱的0.5倍1倍2倍4倍按照产生光谱的物质类型不同,光谱可以分为发射光谱、吸收光谱、散射光谱原子光谱、分子光谱、固体光谱线光谱、带光谱和连续光谱X射线发射光谱、X射线吸收光谱、X射线荧光光谱、X射线衍射光谱光谱分析法是一种來确定物质的组成和结构的仪器分析方法。利用物质与光相互作用的信息利用光的波动性利用光的粒子性利用物质的折射、干涉、衍射和偏振现象波长短(小于10nm)、能量大(大于102eV)(如X射线,丫射线)的电磁波谱,粒子性比较明显,称为,由此建立的分析方法称为。能谱;能谱分析法波谱,波谱分析法光谱分析法与

2、其他仪器分析法的不同点在于光谱分析法研究涉及的是样品中各组分间的相互干扰及其消除光与电的转换及应用光辐射与样甜间的相互作用与能级跃迁样品中各组分的分离受激物质从高能态回到低能态时,如果以光辐射形式释放多余能量,这种现象称为光的吸收光的发射光的散射光的衍射每一种分子都具冇特征的能级结构,因此,光辐射与物质作用时,可以获得特征的分子光谱。根据样品的光谱,可以研究该样品中化合物的分子式样品中的各组分的分配及相互干扰样品的组成和结构样品中化合物的相对分子质量利用光栅的作用,可以进行色散分光。散射衍射和干涉折射发射频率、波长、波数及能量的关系是频率越低,波长越短,波数越高

3、,能量越低频率越低,波长越长,波数越低,能量越高频率越高,波长越短,波数越高,能量越高频率越高,波长越高,波数越低,能量越高棱镜是利用其来进行分光的。散射作用衍射作用折射作用旋光作用原子光谱是一条条彼此分立的线光谱,分子光谱是一定频率范围的电磁辐射组成的带状光谱。正确错误吸收光谱与发射光谱有什么不同?吸收光谱是指原子光谱是一条条彼此分立的线光谱,分子光谱是一定频率范围的电磁辐射组成的带状光谱。正确错误:材料在某一些频率上对电磁辐射的吸收所呈现的比率。发射光谱是指:物体发光直接产生的光谱。原子光谱与分子光谱有什么不同?原子光谱是一些线状光谱,发射谱是一些明亮的细线

4、,吸收谱是一些暗线。原子的发射谱线与吸收谱线位置精确重合;而分子光谱是分子能级之间跃迁形成的发射光谱和吸收光谱。分子光谱非常丰富,可分为纯转动光谱、振动・转动光谱带和电子光谱带。什么是复合光和单色光?光谱分析中如何获得单色光?由几种单色光合成的光叫做复色光,又称“复合光”。包含多种频率的光,例如太阳光、弧光等。一般的光源是由不同波长的单色光所混合而成的复色光,口然界中的太阳光及人工制造的日光灯等所发出的光都复色光。单色光,单一频率(或波长)的光。不能产生色散。由红到紫的七色光中的每种色光并非单色光,它们都有相当宽的频率(或波长)范围,如波长为077〜0622微米

5、范围内的光都称红光,而氨氤激光器辐射的光波单色性最好,波长为06328微米,可认为是一种单色光。要想获得单色光应该使狭缝足够小。利用原子发射光谱进行定性分析时,判断某元素是否存在可以根据将该元素的所有谱线全部检出只需检岀该元素的两条以上的灵敏线和最后线只需检出该元素的一条灵敏线和最后线需要检岀该元素的五条以上的谱线原子的内层电子在不同能级间的跃迁原子的次外层电子在不同能级间的跃迁原子的外层电子在不同能级间的跃迁原子的外层电子从基态向激发态跃迁光电直读光谱仪中,若光源为ICP,测定时的试样是固体液体固溶体固休和液体在原子光谱仪器屮,能够将光信号转变为电信号的装置是

6、光栅狭缝光电倍增管放大器摄谱检测系统中感光板上进行的反应是将光能转换为电能电能转换为光能光能转换为化学能电能转换为化学能样品的气溶胶在等离子体的焰心区电离蒸发原子化激发无法用原子发射光谱分析的物质是碱金属和碱土金属稀土元素过渡金属有机物和大部分非金属元素在原子谱线表中,Mg(II)280・27nm表示镁的谱线是原子线一级电离线二级电离线三级电离线原子发射光谱的光源中,火花光源的蒸发温度(Ta)比直流电弧的蒸发温度(Tb)Ta=TbTa<TbTa>Tb不确定原子发射光谱法利用标准光谱比较法定性时,通常采用()作标准。氢谱碳谱铁谱铜谱原子荧光的激发光源必

7、须是高强度的线光源。正确错误原子发射光谱分析的灵敏度与光源的性质无关。正确错误原子由激发态向基态或较低能级跃迁发射的谱线强度与激发态能量成正比。正确错误物质吸收或发射的能量是连续的,其能量的最小单位是光子。正确错误在原子光谱中,我们把原子失去两个电子称为二级电离。正确错误1个电子通过电位差为IV的电场所获得的能量为1.602X10-19Jo正确错误光电倍增管的输岀电流随外加电压的增加而减小。正确错误摄谱法中,用影谱仪观察谱线位置及大致强度,进行光谱定性及半定量分析;用测微光度计测量谱线的黑度,进行光谱的定量分析。正确错误原子发射光谱定性分析时,一般使用较宽的狭缝

8、,以得到较大的光强。正确

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