原子吸收复习题及参考答案.doc

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1、原子吸收法复习题及参考答案(44题)一、填空题1、火焰原子吸收法的火焰中,生成的固体微粒对特征波长的光波产生,使部分特征光波的光不能投射到上。2、无火焰原子吸收分光光度法加热程序有、、和四个阶段。3、原子吸收分光光度法的锐线光源有,,三种,以灯应用最广泛。4、原子吸收分光光度计的分光系统,只是把待测原子的吸收线与其它谱线,而不是用它来获得。5、原子吸收仪用作为光电转换元件和光信号的。6、原子吸收光度法测定时,当空气与乙炔比大于化学计量时,称为火焰,为色。7、氩–氢火焰特别适用于和的火焰原子吸收光度法分析,缺点是。8、原子吸收光度法采用的空心阴极灯是一种特殊的

2、管,它的阴极是由制成。9、原子吸收光度法分析时,如果试样粘度过高,在试样进入雾化室后,就会粘附在室内壁上,而产生效应。10、原子吸收光度法的背景吸收主要有和两种。11、塞曼效应是指光谱线在中发生的现象。12、塞曼效应与氘灯校正背景不同,它的光来自而且在光路上通过原子化器。13、石墨炉原子吸收光度法的特点是,,。14、空心阴极灯长期闲置不用,应该经常,否则会使谱线,甚至不再是光源。二、选择题(选择正确的答案填入括号中)15、石墨炉原子吸收光度法的特点是()。16、无火焰原子吸收光度法定量多采用()法。⑴标准加入⑵工作曲线⑶直读17、石墨炉原子吸收光度法测定水中

3、Cu、Pb、Cd的方法适用于()水和()水,分析前要检查是否存在(),并采取()。18、火焰原子吸收法中,火焰类型分为()和()型火焰,在测定铬时应选用()型火焰。5《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P1719、用石墨炉原子吸收法测定大气颗粒物中总Cr时,应该用()配制标准系列。⑴硫酸⑵盐酸⑶硝酸《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P34520、石墨炉原子吸收法测定水中Cd时,采集的水样应加入()酸,酸化至pH()。⑴硝酸⑵硫酸⑶盐酸⑷<2⑸<5⑹<7《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P28021、用原子吸收光度法分析时,灯电流太高会导致()

4、,使()下降。⑴谱线变宽⑵灵敏度⑶谱线变窄⑷准确度22、原子吸收光度法分析时,如果试样粘度过高,在试样进入雾化室后,就会粘附在室内壁上,而产生()效应。⑴记忆⑵增敏⑶机体三、判断题(正确的打√,错误的打×)23、塞曼效应校正背景,其校正波长范围广。()24、原子吸收光度法用标准加入法定量不能消除背景干扰。()25、用原子吸收光度法分析,灯电流小时,锐线光源发射的谱线较窄。()26、原子吸收光度法测定低浓度试样时,应选择次灵敏线。()27、原子吸收光度法测定高浓度试样时,应选择最灵敏线。()28、火焰原子吸收光度法测定水中Na,其灵敏度随试样溶液中酸浓度增加而

5、减少。()29、用HNO3–HF–HClO4消解试样,在驱赶HClO4时,如将试样蒸干会使测定结果偏低。()四、问答题30、试述在石墨炉原子吸收光度法分析中,用NH4NO3去除基体中NaCl干扰的原理。31、空心阴极灯为何需要予热?32、火焰原子吸收光度法测定水中K、Na时,会产生电离干扰,通常用何试剂作为消电离剂?33、简述原子吸收分光光度法的原理。34、何谓原子吸收光度分析中的特征质量?35、简述原子吸收光度法中用氘灯扣背景的原理。36、火焰原子吸收光度法主要用哪些方法消除化学干扰?37、如何解决无火焰原子吸收光度法中的记忆效应?38、原子吸收光谱法为何

6、必须采用锐线光源?39、液–液萃取富集水中痕量元素有哪些优点?5五、计算题40、用火焰原子吸收法测定空气中Pb,已知采样滤膜直径为9cm,采样体积为50m3,采样时气温为15℃,大气压力为1021hPa,分析时取半张滤膜,浸取,消解后定容至25.0ml,试样溶液测得值为0.80μg/ml,求空气中Pb的浓度(mg/m3)。41、用直接火焰原子吸收法测定废水中Cu,取水样10.00ml,经消解后定容至100.00ml,吸入测定后用校准曲线计算被测Cu含量为20.0μg,求该废水中Cu的浓度(mg/L)。42、用离子交换火焰原子吸收法测定某水样中的Cd,已知取水

7、样量为500ml,洗脱液定量体积为10.0ml,测定后从校准曲线计算得相应浓度为0.060mg/L,求水样中Cd的浓度(mg/L)。43、用萃取火焰原子吸收法测定某水样中Pb,已知取水样量为50.0ml,有机相定量体积为10.0ml,测定后从校准曲线计算得Pb为1.20μg,求水样中Pb的浓度(mg/L)。44、用火焰原子吸收法测定土壤中Ni,已知取风干过筛后试样0.5000g(含水7.2%),经消解定容至25。0ml测得此溶液为35。0μg,求被测土壤中Ni的含量(μg/Kg).原子吸收法复习题及参考答案(30题)一、填空题1、火焰原子吸收法的火焰中,生成

8、的固体微粒对特征波长的光波产生,使部分特征光波的光不

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