判断
1. 类氢离子的电离能与氢原子电离能是相同的。
2. 碱金属原子光谱的主线系是三线结构。 3. 在原子核反应中,反应前后的总角动量是守恒的。 4. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(IgI?)。 5. 硅原子在基态时,n=1、n=2壳层和3s次壳层都填满,3p次壳层填了2个电子。
6. 按照泡利原理,原子的N壳层最多可以容纳10个电子。 7. X射线标识谱的L线系是L壳层以外的内层电子跃迁到L壳层空位上形成的。
8. 处于2P3/2状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是2?。 9. 史特恩—盖拉赫实验证明原子具有磁矩。 10. 原子核的结合能是将原子核拆散为自由核子时所放出的能量。 11. 核力是短程力。 12. 描述电子状态的四个量子数是n,l,j,ms。
13. 原子核发生?衰变时,原子在周期表中的位置向后退了2位。 14. 原子核自高能态向低能态跃迁时一定放出?光子。 15. 镎系
?24192Pu经过连续十三次衰变,最后稳定到20783Bi。
?16. 原子核反应过程中质量和总能量是守恒的。 17. 介子和重子都只参与弱相互作用和强相互作用。 18. 质量相同的轻核聚变和重核裂变所放出的能量是相同的。 1. 原子核外电子在核的库仑场中绕核运动辐射能量。
2. 碱金属原子光谱的第一辅线系是三线结构。 3. 夫朗克—赫兹实验证明了原子体系能量是量子化的。 4. 磁量子数MJ表征在外磁场作用下电子轨道在空间的可能取向。 5. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(MIgI?)。 6. 按照泡利原理l次壳层最多可以填?l?1?个电子。 7. 基态时n=1、n=2、 n=3壳层填满,且4s次壳层填了二个电子的原子是镍原
子。
8. 描述电子状态的四个量子数是n,l,ml,ms。 9. 处于3G5状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是3?。 10. 核力是强相互作用力。 11. ?射线有最大的贯穿本领和最小的电离作用。 12. 中微子假设解释了?衰变中放出的?粒子能量的分立性。 13. 原子核发生??衰变时,原子在周期表中的位置向后退了1位。 14. 碱金属原子光谱的超精细结构证明原子核具有自旋。 15. 钍系
?23290Th经过连续十次衰变,最后稳定到20682Pb。
?16. 夸克(或反夸克)间相互作用通过交换胶子实现。 17. 质量相同的轻核聚变和重核裂变所放出的能量是不同的。 18. 轻子只参与弱相互作用和电磁相互作用。 1. 类氢离子的电离能与氢原子电离能是相同的。 2. 碱金属原子光谱的主线系是三线结构。 3. 外磁场对原子的作用效果是产生附加能量,使得原子能级产生分裂。 4. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(IgI?)。 5. 磷原子在基态时,n=1、n=2壳层和3s次壳层都填满,3p次壳层填了3个电子。
6. 按照泡利原理原子的N主壳层最多可以填10个电子。 7. X射线的连续谱与加速电压有关,而与靶材料无关。 8. 处于2P3/2状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是2?。 9. 史特恩—盖拉赫实验证明原子具有磁矩。 10. 原子核的结合能是将原子核拆散为自由核子时所放出的能量。 11. 核力是短程力。 12. 夫朗克-赫兹实验证明了原子体系能量是量子化的。 13. 原子核发生?衰变时,原子在周期表中的位置向后退了2位。 14. 原子核自高能态向低能态跃迁时可以放出?光子,也可以放射出内转换电
子。
15. 正常塞曼效应是一条谱线在外磁场中分裂为三条,且频率间隔相等。
16. 原子核反应过程中质量和总能量是守恒的。
17. 介子和重子都只参与弱相互作用和强相互作用。
18. 质量相同的轻核聚变和重核裂变所放出的能量是相同的。
19. He原子的两个亚稳态之一是2s2s3S1 。
20. 具有四个价电子的原子其能级是单重态和三重态。
1. 原子核外电子在核的库仑场中绕核运动,不辐射能量。
2. X射线的L线系是L壳层以外的内层电子跃迁到L壳层空位上形成的。
3. 碱金属原子光谱的柏格曼线系是较高的D能级向最低的S能级跃迁产生的。
4. 处于2P3/2状态的原子磁矩在外磁场中的最大分量是2(g?B)。
5. 原子能级在外磁场中一定分裂为相同间隔的磁能级。 6. 磷原子在基态时,n=1、n=2壳层和3s次壳层都填满,3p次壳层填了3个电子。
7. 原子的K壳层按泡利原理最多可以容纳8个电子。
8. He原子的两个亚稳态之一是2s2s3S1 。
9. Li离子的基态电离能是氢原子基态电离能的3倍。
10. 中等核的平均结合能比轻核的平均结合能大,所以轻核聚变放出能量。
11. 处于8S7/2状态的原子角动量是2(h/2?)。
12. ?射线有较小的贯穿本领和最大的电离作用。
13. 原子核发生?衰变的条件是母核的原子质量大于子核的原子质量。
14. 在原子核反应过程中,反应前后的电荷量是守恒的。
15. 夫兰克-赫兹实验可以测量原子的激发电势和电离电势。
16. 内转换与K俘获伴随的两个现象是相同的。
17. ?光子参与电磁相互作用和弱相互作用。
18. 实验发现奇A核的自旋为半整数。
19. 强子只参与强相互作用。
20. 史特恩-盖拉赫实验证明了原子角动量的空间量子化。
1. 汤姆逊的原子模型是正确的,并且被?粒子散射实验所证实。
2. 碱金属原子光谱精细结构产生的原因是原子实极化和轨道贯穿的结果。
3. 碱金属原子光谱的柏格曼线系是三线结构。
4. 原子能级在均匀外磁场中分裂的层数是2S+1层。
5. 外磁场对原子的作用效果是产生塞曼效应。 6. 磷原子在基态时,n=1、n=2壳层和3s次壳层都填满,3p次壳层填了2个电子。
7. 原子的6g次壳层按泡利原理最多可以填18个电子。
8. X射线的连续谱与加速电压无关,而与靶材料有关。
9. 核力是短程力。
10. 原子核的结合能是将原子核拆散为自由核子时所吸收的能量。
11. 处于3F2状态的原子角动量是2(h/2?)。
12. ?射线具有最小的贯穿本领和最大的电离作用。
13. 原子核的衰变能是放射性原子核自发地放出射线时所吸收的能量。 14. ?衰变中所放出?粒子的分立能谱表明原子核具有分立的能级。
15. 原子核发生?衰变时,原子在周期表中的位置不变。
16. 实验发现奇A核的自旋为整数。
17. 重核裂变放出的能量来源于原子核的结合能。
18. 原子中n,l,二个量子数都相同的最大电子数为2l?1。
19. 在原子核反应过程中,反应前后粒子的角动量是守恒的。
20.强子由层子和反层子组成。
1. 类氢离子的电离能与氢原子电离能是相同的。
2. 碱金属原子光谱的主线系是三线结构。
3. 在原子核反应中,反应前后的总角动量是守恒的。
4. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(IgI?)。 5. 硅原子在基态时,n=1、n=2壳层和3s次壳层都填满,3p次壳层填了2
个电子。
6. 按照泡利原理,原子的N壳层最多可以容纳10个电子。 7. X射线标识谱的L线系是L壳层以外的内层电子跃迁到L壳层空位上形成的。
8. 处于2P3/2状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是2?。
9. 史特恩—盖拉赫实验证明原子具有磁矩。
10. 原子核的结合能是将原子核拆散为自由核子时所需要的能量。
11. 核力是短程力。
12. 描述电子状态的四个量子数是n,l,j,ms。
13. 原子核发生?衰变时,原子在周期表中的位置向后退了2位。
14. 原子核自高能态向低能态变化时一定放出?光子。
15. 原子在均匀外磁场中的磁能级间隔是gB?B。
16. 实验发现偶A核的自旋为整数。
17. 介子和重子都只参与弱相互作用和强相互作用。
18. 质量相同的轻核聚变和重核裂变所放出的能量是相同的。
19. 具有三个价电子的原子能级是四重态和双重态。
20.X射线连续谱的最短波长与靶材料无关,而与加速电压有关。
1. 原子核外电子在核的库仑场中绕核运动辐射能量。
2. 碱金属原子光谱的第一辅线系是三线结构。
3. 夫朗克—赫兹实验证明了原子体系能量是量子化的。
4. 磁量子数MJ表征在外磁场作用下电子轨道在空间可能取向的个数。 5. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(MIgI?)。
6. 按照泡利原理l次壳层最多可以填?l?1?个电子。 7. 基态时n=1、n=2、 n=3壳层填满,且4s次壳层填了二个电子的原子是镍原子。
8. 描述电子状态的四个量子数是n,l,ml,ms。
9. 处于3G5状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是3?。
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