激光束光谱是()的光谱。A、宽带波长B、窄带波长C、单一波长D、双带波长

题目

激光束光谱是()的光谱。

  • A、宽带波长
  • B、窄带波长
  • C、单一波长
  • D、双带波长
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第1题:

下列说法哪个是错误的? ( )

A.荧光光谱的最短波长和激发光谱的最长波长相对应

B.最长的荧光波长与最长的激发光波长相对应

C.荧光光谱与激发光波长无关

D.荧光波长永远长于激发光波长


参考答案:B

第2题:

A.波长200~400nm
B.光谱性质为发射光谱
C.可用于无效或低效晶型杂质检查
D.波长400~760nm
E.波长300~600nm

荧光为

答案:B
解析:
(1)紫外的波长为200~400nm,是电子跃迁产生的吸收光谱,应用于鉴别、杂质检查、含量测定,所以(1)题答案为A;(2)可见光的波长为400~760nm,是电子跃迁产生的吸收光谱,应用于鉴别、杂质检查、含量测定,所以(2)题答案为D;(3)红外光的波数为4000~400cm,是分子的振、转光谱属吸收光谱,应用于鉴别、无效或低效晶型杂质检查,所以(3)题答案为C;(4)荧光是分子吸收紫外.可见光后跃迁至激发态,在返回基态同时发射一定波长的光属吸收光谱,用于鉴别、含量测定(适用于低浓度范围的测定),所以(4)题答案为B。

第3题:

布洛芬鉴别采用的其紫外光谱特征是 查看材料

A.最大吸收波长和最小吸收波长

B.最大吸收波长和吸光度

C.最大吸收波长和吸收系数

D.最小吸收波长和吸收系数

E.最大吸收波长和最小吸收波长的吸光度比值


正确答案:A
此题暂无解析

第4题:

主动红外探测器的工作波长是()。

  • A、波长位于0.85μm左右的电磁波
  • B、波长位于10μm之间的电磁波
  • C、可见光红色光谱
  • D、日光的红色光谱

正确答案:A

第5题:

时间分辨荧光免疫分析中的Stakes位移指

A:发射波长
B:激发波长
C:发射波长与激发波长之差
D:发射光谱
E:激发光谱

答案:C
解析:
时间分辨荧光免疫分析中选择荧光物质作为标记物时,必须考虑Stakes位移,即发射波长与激发波长之差,如果Stakes位移小,发射光谱与激发光谱常有重叠,相互干扰,影响结果准确性。故常选用Stakes位移较大且荧光寿命长的镧系元素。

第6题:

时间分辨荧光免疫分析中的Stakes位移指

A.发射波长

B.激发波长

C.发射波长与激发波长之差

D.发射光谱

E.激发光谱


正确答案:C
[答案] C
[解析] 时间分辨荧光免疫分析中选择荧光物质作为标记物时,必须考虑Stakes位移,即发射波长与激发波长之差,如果Stakes位移小,发射光谱与激发光谱常有重叠,相互干扰,影响结果准确性。故常选用Stakes位移较大且荧光寿命长的镧系元素。

第7题:

A.波长200~400nm
B.光谱性质为发射光谱
C.可用于无效或低效晶型杂质检查
D.波长400~760nm
E.波长300~600nm

红外光为

答案:C
解析:
(1)紫外的波长为200~400nm,是电子跃迁产生的吸收光谱,应用于鉴别、杂质检查、含量测定,所以(1)题答案为A;(2)可见光的波长为400~760nm,是电子跃迁产生的吸收光谱,应用于鉴别、杂质检查、含量测定,所以(2)题答案为D;(3)红外光的波数为4000~400cm,是分子的振、转光谱属吸收光谱,应用于鉴别、无效或低效晶型杂质检查,所以(3)题答案为C;(4)荧光是分子吸收紫外.可见光后跃迁至激发态,在返回基态同时发射一定波长的光属吸收光谱,用于鉴别、含量测定(适用于低浓度范围的测定),所以(4)题答案为B。

第8题:

紫外

A.波长200~400 NM

B.光谱性质为发射光谱

C.可用于无效或低效晶型杂质检查

D.波长400—760 NM

E.波长300~600 NM


正确答案:A
紫外的波长为200~400nm,是电子跃迁产生的吸收光谱,应用于鉴别、杂质检查、含量测定。所以答案为A。

第9题:

彩色物体形成的颜色是由()所决定的。

  • A、光谱的不同波长被等量吸收
  • B、光谱的不同波长全部吸收
  • C、光谱对不同波长的选择吸收
  • D、光谱的所有波长均未被吸收

正确答案:C

第10题:

紫外-可见吸收光谱光谱图中常见的横坐标和纵坐标分别是()

  • A、吸光度和波长;
  • B、波长和吸光度;
  • C、摩尔吸光系数和波长;
  • D、波长和摩尔吸光系数

正确答案:B

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