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参考答案和解析
正确答案:C
红外光的波数为4000~400cm-1,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。所以答案为C。
更多“红外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 ”相关问题
  • 第1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

    可见光为

    答案:D
    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

    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3题:

    用波长为400~760nm的白光照射衍射光栅,其衍射光谱的第2级和第3级重迭,则第3级光谱被重迭部分的波长范围为

    A.600-760nm

    B.506.7-760nm

    C.400-506.7nm

    D.400-600nm


    600nm~760nm

  • 第4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5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

    紫外光为

    答案:A
    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。