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外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为
单选题
外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为
A. 内转换电子
B. 光电子
C. 康普顿电子
D. 俄歇电子
E. 自由电子
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单选题
外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为
A.内转换电子 B.光电子 C.康普顿电子 D.俄歇电子 E.自由电子
答案
单选题
外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给更外层的轨道电子,使之脱离轨道而释出。该电子被称为
A.内转换电子 B.光电子 C.康普顿电子 D.俄歇电子 E.自由电子
答案
单选题
发生电子俘获后,原子的内层轨道缺少了电子,外层轨道电子填充到内层轨道上,由于外层电子比内层电子的能量大,多余的能量传递给更外层的轨道电子,使之脱离轨道而释出,此电子称为()。
A.正电子 B.光电子 C.康普顿电子 D.内转换电子 E.俄歇电子
答案
单选题
发生电子俘获后,原子的内层轨道缺少了电子,外层轨道电子填充到内层轨道上,于外层电子比内层电子的能量大,多余的能量传递给更外层的轨道电子,使之脱离轨道而 释出,此电子称为()
A.正电子 B.光电子 C.康普顿电子 D.内转换电子 E.俄歇电子
答案
单选题
当入射光子能量远远大于原子外层轨道电子的结合能时发生()
A.光电效应 B.康普顿效应 C.电子对效应 D.相干散射 E.光核作用
答案
单选题
移走轨道电子,所需能量最大的壳层是
A.K层 B.L层 C.M层 D.N层 E.O层
答案
单选题
移走原子中某轨道电子所需的最小能量,称为这个电子的
A.基态 B.结合力 C.结合能 D.电子能量 E.原子能级
答案
单选题
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。
A.具有各种频率 B.能量与电子能量成正比 C.称为特征X线 D.可发生在任何管电压 E..X线的能量等两能级的和
答案
多选题
X射线是由高能电子的()运动或原子内层轨道电子()产生的短波电磁辐射
A.碰撞 B.减速 C.跃迁 D.崩出
答案
单选题
移走原子中某轨道电子所需的最小能量被称为是这个电子的
A.基态 B.结合力 C.结合能 D.电子能量 E.原子能级
答案
热门试题
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。这种条件下产生的X线的叙述,正确的是()
X或γ光子的能量全部被轨道电子吸收,这种效应称之为
移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是()
移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是
原子中某壳层轨道电子受到原子核作用的能量是
移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是
P轨道电子云形状正确叙述为
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线本质不同的是()
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线产生无关的因素是()
指光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失()
高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的发生几率发生下列哪种变化()
带电粒子与原子的相互作用中,传递给轨道电子的能量不足以使原子电离,相互作用的结果是轨道电子运动到更高的壳层,这个过程被称为
电子俘获衰变时,1个质子俘获1个核外轨道电子,转变为1个______,放出1个中微子。电子俘获导致核结构的改变,可能伴随发射____________或____________,____________或____________。
连续Χ射线是高速电子同靶原子的轨道电子相碰撞的结果。
连续射线是高速电子同靶原子的轨道电子相碰撞的结果()
一能量为300千电子伏的光子进入原子中,使一轨道电子脱离50千电子伏的结合能后,又给这个电子50千电子伏的能量使其飞出轨道,则新的光子能量是200千电子伏。
β衰变由β-衰变、β+衰变和轨道电子俘获三种类型()
光子在与原子的作用中,把全部能量传递给一个轨道电子,使其脱离原子,成为自由电子,原子被电离,光子本身消失。这种作用方式是
高速电子与靶原子的轨道电子相撞发出Χ射线,这一过程称作韧致辐射。
高速电子与靶原子的轨道电子相撞发出射线,这一过程称作韧致辐射()
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