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决定同一电子壳层中电子具有的能量及运动形式的是
材料
A.磁量子数B.角量子数C.主量子数D.电子壳层E.自旋量子数
B型单选(医学类共用选项)
决定同一电子壳层中电子具有的能量及运动形式的是
A. 磁量子数
B. 角量子数
C. 主量子数
D. 电子壳层
E. 自旋量子数
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同一原子中,电子结合能最大的壳层是
同一原子中,电子结合能最大的壳层是
在同一电子层中的电子具有相同的电子云()
同一原子中,下列壳层电子离原子核最近的是
同一原子中,下列壳层电子离原子核最近的是
多电子原子,电子运动的能量决定于()
移走轨道电子,所需能量最大的壳层是
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。
具有相同主量子数的电子构成一壳层,K,L壳层最多容纳的电子数分别是
同一原子中,原子核对壳层电子的吸引力最小的是
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
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移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是
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()
同一亚层电子的运动状态相同
原子核外电子在不同的壳层时,具有不同的能量,下列说法正确的是
决定电子运动能量的量子数是()
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。与X线本质不同的是()
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