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

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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
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
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
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
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。这种条件下产生的X线的叙述,正确的是()
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线的能量等于两能级的和
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,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()
A.突然减少 B.突然增大 C.变为零 D.变为10% E.无变化
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,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()
A.无线电波 B.微波 C.超声波 D.红外线 E.γ射线
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,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()
A.高速电子的动能 B.靶面物质 C.管电压 D.阴极加热电流 E.有效焦点大小
答案
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移走轨道电子,所需能量最大的壳层是 在原子中外层电子也可以屏蔽内层电子。 在原子中外层电子也可以屏蔽内层电子() 移走原子中某轨道电子所需的最小能量,称为这个电子的 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 钴的价电子构型是钴原子外层轨道中未成对电子数是() 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 钴的价层电子构型是 钴原子外层轨道中未成对电子数是() 钻的价层电子构型是,钴原子外层轨道中未成对电子数为() 钴的价层电子构型是钴原子外层轨道中未成对电子数为() X射线光子与物质发生相互作用的过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。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() 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 绿藻细胞壁的内层为(),外层(),蓝藻细胞壁内层(),外层(),还含有()。 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之成为自由电子,只能由能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,这个过程被称为 在电子俘获过程中,可能出现外层电子填补内层电子空位,而产生() 外层电子对内层指定电子的屏蔽作用忽略不计为零。()
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