紫外光谱的产生是由电子能级跃迁所致,能级差的大小决定了()
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紫外光谱的产生是由电子能级跃迁所致,其能级差的大小决定了()
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电子跃迁有哪几种类型?哪些类型的跃迁能在紫外及可见区吸收光谱中反映出来?
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影响红外光谱吸收强度的两个主要因素是()、振动能级跃迁时,()。拉曼散射线包括stokes线和anti-stokes线,其中()线的强度比较大。
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红外光谱不仅包括振动能级的跃迁,也包括转动能级的跃迁,故又称为振转光谱。
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光谱线的强度与跃迁能级的能量差、高能级上的原了总数及跃迁概率有关。
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原子内部的电子跃迁可以在任意两个能级之间进行,所以原子光谱是由众多条光谱线按一定顺序组成。
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在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为6.15×1014Hz的谱线,它是氢原子从能级En =()eV跃迁到能级Ek=()eV而发出的。
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在紫外吸收光谱法中,极性溶剂有助于n→π*跃迁产生的吸收带向()。
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