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浙江省2012年10月高等教育自学考试仪器分析(三)试题_第2页

来源:考试网 [ 2014年10月26日 ] 【大 中 小】

二、判断题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“A”,错误的涂“B”。

11.无待测组分的空白样品仪器所产生的信号称为空白信号,它是由样品的溶剂、基体材质及共存组分引起的干扰信号,可通过空白实验扣除。

12.吸收光谱的波长分布是由产生谱带的跃迁能级间的能量差所决定,反映了分子内部能级分布状况,是物质定量的依据。

13.单色光的单色性通常用光谱线的宽度来表示,谱线的宽度越窄,光谱线所包含的频率范围越窄,表示光的单色性越好。

14.当气态原子受到强的特征辐射时,由基态跃迁到激发态,约在10-8s后,再由激发态跃迁回到基态,辐射出与吸收光波长相同或不同的荧光。

15.空心阴极灯能够发射待测元素特征谱线的原因是由于其阴极元素与待测元素相同。

16.理论上原子光谱为线光谱,但实际上原子吸收峰具有一定宽度,其原因主要是由于光栅的分光度能力不够所致。

17.紫外-可见吸收光谱只能够对有机分子进行定量分析,而不能进行定性分析。

18.在分子跃迁时所产生的光谱过程中,涉及电子能级、振动能级和转动能级的跃迁。

19.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。

20.水分子的H-O-H对称伸缩振动不产生吸收峰。

21.红外光谱仪与紫外光谱仪在构造上的差别是检测器的不同。

22.傅立叶红外光谱仪与色散型仪器都采用了单色器这种单光束分光元件。

23.荧光分子无论被激发到高于S1的哪一个激发态,都会经过无辐射的振动弛豫和内转换等过程,最终都回到S1态的最低振动能级,然后产生分子荧光。

24.激发光源停止后,磷光马上消失,而荧光能够持续发射一段时间。

25.荧光发射光谱的一个重要特性,就是改变激发光波长,其荧光发射光谱的形状和位置均不会发生改变。

26.核磁共振波谱法与红外吸收、紫外吸收光谱一样,都是基于吸收电磁辐射的吸收光谱分析方法。

27.有机化合物的质谱图,橫坐标为离子的相对丰度,纵坐标为质荷比m/z。

28.质谱常与色谱进行联用,所以在联用时不需要有高真空的环境。

29.气相色谱检测器可分为通用型和选择性检测器。通用性检测器对大多数物质都有响应,而选择性检测器只对某些物质有反应,对其他物质无响应或响应很小。

30.反相色谱最常用的流动相及其冲洗强度通常为:H2O<乙腈<乙醇<甲醇<丙醇<异丙醇<四氢呋喃。

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