移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是 材料
物质由原子组成,每个原子均由原子核及电子组成,电子由于受原子核的吸引力沿一定的轨道绕核旋转。核外的电子因距离核远近不同而具有不同的壳层。每个可能轨道上的电子都具有一定的能量,且电子在各个轨道上具有的能量是不连续的。
A3A4型(医学类共用题干-单选)

移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是

A. 结合能
B. 激发能
C. 电离能
D. 跃迁
E. 高能级

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单选题
移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是()
A.高能级 B.激发能 C.电离 D.结合能 E.跃迁
答案
A3A4型(医学类共用题干-单选)
移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是
A.结合能 B.激发能 C.电离能 D.跃迁 E.高能级
答案
单选题
移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是
A.高能级 B.结合能 C.跃迁 D.激发能 E.电离能
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
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
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
A3A4型(医学类共用题干-单选)
原子中某壳层轨道电子受到原子核作用的能量是
A.结合能 B.激发能 C.电离能 D.跃迁 E.高能级
答案
单选题
在原子的结构中K壳层上轨道电子数最多为()
A.l个 B.2个 C.4个 D.8个 E.16个
答案
单选题
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
A.湮灭辐射 B.激发 C.电离 D.次电离 E.原电离
答案
单选题
同一原子中,电子结合能量最小的壳层是
A.0壳层 B.L壳层 C.M壳层 D.K壳层 E.N壳层
答案
热门试题
同一原子中,电子结合能量最小的壳层是 X线光子与构成原子的内壳层轨道电子碰撞时,将其全部能量都传递给原子的壳层电子,原子中获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子(光电子),而X线光子则被物质的原子吸收,这种现象称为光电效应。 Ionization Energy是指去除原子束缚最弱的电子所需要的能量() 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。 X线光子与构成原子的内壳层轨道电子碰撞时,将其全部能量都传递给原子的壳层电子,原子中获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子(光电子),而X线光子则被物质的原子吸收,这种现象称为光电效应。●不是光电效应产物的是() 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。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线光子与构成原子的内壳层轨道电子碰撞时,将其全部能量都传递给原子的壳层电子,原子中获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子(光电子),而X线光子则被物质的原子吸收,这种现象称为光电效应。●关于光电效应的产生条件及发生几率,叙述错误的是() X线光子与构成原子的内壳层轨道电子碰撞时,将其全部能量都传递给原子的壳层电子,原子中获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子(光电子),而X线光子则被物质的原子吸收,这种现象称为光电效应。●关于光电效应的影像学应用,叙述不正确的是() 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() 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() 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 轨道电子被激发所产生的X线波长较短的壳层是 决定同一电子壳层中电子所具有的能量及运动形式的主要因素是 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()。 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() 同一原子中,电子结合能最小的壳层是 同一原子中,原子核对壳层电子的吸引力最小的是 能从给定元素原子的特定能级上逐出一个电子所需要的最大波长(最小光能量),称为该元素该能级的吸收限。 能从给定元素原子的特定能级上逐出一个电子所需要的最大波长(最小光能量),称为该元素该能级的吸收限()
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