A、 关闭排风装置、关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭空气压缩机并释放剩余气体
B、 关闭空气压缩机并释放剩余气体、关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭排风装置
C、 关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭空气压缩机并释放剩余气体、关闭排风装置
D、 关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭排风装置、关闭空气压缩机并释放剩余气体
答案:C
A、 关闭排风装置、关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭空气压缩机并释放剩余气体
B、 关闭空气压缩机并释放剩余气体、关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭排风装置
C、 关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭空气压缩机并释放剩余气体、关闭排风装置
D、 关闭乙炔钢瓶总阀、关闭助燃气开关、关闭气路电源总开关、关闭排风装置、关闭空气压缩机并释放剩余气体
答案:C
A. 正确
B. 错误
解析:这道题的判断是“错误”,答案是B。接下来,我将详细解析这个知识点,并通过生动的例子帮助你理解。
### 氢火焰检测器的工作原理
氢火焰检测器(Flame Ionization Detector, FID)是一种常用的气相色谱检测器,主要用于检测有机化合物。它的工作原理是将样品气体引入氢气和空气的火焰中,样品中的有机物在火焰中燃烧,产生离子。然后,这些离子在电场的作用下被收集,形成电流信号,进而被记录下来。
### 为什么氢火焰检测器对所有物质不产生响应信号?
1. **选择性**:氢火焰检测器主要对含有碳的有机化合物敏感。它对无机物(如水、氮气、二氧化碳等)或不易燃的物质(如某些金属盐)几乎没有响应。因此,如果样品中含有这些物质,FID就不会产生信号。
2. **燃烧特性**:只有在火焰中能燃烧的物质,才能产生离子并被检测到。例如,氢火焰检测器对烃类、醇类、酮类等有机物有很好的响应,但对氨、氯化物等无机物则没有响应。
### 生动的例子
想象一下,你在一个派对上,大家都在享受美味的食物和饮料。你手里拿着一个装满果汁的杯子,旁边有一个空的杯子。果汁就像是可以被氢火焰检测器检测的有机物,而空杯子就像是无机物。虽然你可以喝果汁,但空杯子却什么都没有,无法给你带来任何味道。
同样,氢火焰检测器“喜欢”的是那些能在火焰中燃烧的有机物,而对那些不能燃烧的物质就“无动于衷”。因此,氢火焰检测器并不是对所有物质都产生响应信号的。
### 总结
综上所述,氢火焰检测器并不对所有物质产生响应信号,特别是对无机物和某些不易燃的物质没有响应。因此,题目的答案是B(错误)。
A. 光源
B. 单色器
C. 吸收池
D. 检测器
A. 正确
B. 错误
解析:这道题的题干提到“原子吸收法是根据基态原子和激发态原子对特征波长吸收而建立起来的分析方法。”我们需要判断这个说法是否正确。
首先,让我们理解原子吸收法的基本原理。原子吸收光谱法(AAS)是一种分析技术,主要用于测定样品中金属元素的浓度。其基本原理是:当样品中的金属元素被加热到高温时,它们会以原子的形式存在(即基态原子),并且这些原子能够吸收特定波长的光。每种元素都有其特征波长,这些波长对应于原子从基态跃迁到激发态所需的能量。
在这个过程中,基态原子吸收特定波长的光,而激发态原子则是吸收光后跃迁到更高能级的状态。因此,原子吸收法的确是基于基态原子对特征波长的吸收来进行分析的。
然而,题干中的表述“基态原子和激发态原子对特征波长吸收而建立起来的分析方法”并不完全准确。原子吸收法主要是基于基态原子的吸收,而激发态原子并不是直接参与吸收过程的。因此,题干的表述存在一定的误导性。
综上所述,正确答案是B:错误。
### 深入理解
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以用一个生动的例子来说明。
想象一下,你在一个音乐会的现场。每个乐器都有自己独特的音色(就像每种元素有特征波长)。当你听到某个乐器发出的声音时,你能立刻辨认出它是哪种乐器。这就像原子吸收法中,基态原子吸收特定波长的光,产生特征的“声音”。
如果我们把乐器比作基态原子,那么激发态原子就像是乐器在演奏时的高音部分。虽然高音部分很美妙,但它并不是乐器的基本音色。原子吸收法的核心在于识别基态原子(乐器的基本音色)所吸收的特征波长(声音),而不是激发态(高音部分)。
通过这个例子,我们可以更清晰地理解原子吸收法的基本原理,以及为什么题干的表述是错误的。
A. 吸收最大
B. 干扰最小
C. 吸收最大、干扰最小
D. 吸光系数最大
A. 正确
B. 错误
A. 峰面积测量
B. 峰高测量
C. 标准曲线法
D. 相对保留值测量
解析:
当然,我很乐意帮助你理解这道题目。
首先,让我们来了解一下气相色谱定量分析方法。气相色谱是一种分离和分析混合物中化合物的方法。在定量分析中,我们试图确定样品中特定化合物的含量。现在,让我们看看题目中的选项:
A: 峰面积测量 - 这是气相色谱中常用的定量方法之一。峰面积与样品中化合物的含量成正比,因此可以通过测量峰面积来定量。
B: 峰高测量 - 这也是一种常用的定量方法。峰高与样品中化合物的含量有关,因此可以通过测量峰高来估算含量。
C: 标准曲线法 - 这是另一种常见的定量方法。通过制备一系列已知浓度的标准样品,并测量它们的峰面积或峰高,可以绘制出标准曲线。然后,通过比较未知样品的峰面积或峰高与标准曲线,可以确定其含量。
D: 相对保留值测量 - 相对保留值是描述化合物在色谱柱中保留时间的相对值。它用于定性分析,因为它可以帮助确定化合物的身份,而不是用于定量分析。
所以,根据上述解释,选项D(相对保留值测量)不是气相色谱定量分析方法。
现在,让我们用一个生动的例子来帮助理解。想象一下,你正在参加一场烹饪比赛,你需要准确地测量食谱中每种成分的量。峰面积和峰高就像是你用来称量食材的秤,而标准曲线法就像是你制作的一个食谱指南,通过它你可以知道每种食材应该放多少。相对保留值,就像是你用来识别食材的工具,比如通过闻味道或看颜色,但它不能告诉你每种食材的具体用量。
A. 粉色
B. 白色
C. 橙色
D. 蓝色
A. 分子既有振动运动,又有转动运动,太复杂
B. 分子中有些振动能量是简并的
C. 因为分子中有C、H、0以外的原子存在
D. 分子某些振动能量相互抵消了
A. 钨灯
B. 氘灯
C. 直流电弧
D. 空心阴极灯
A. 正确
B. 错误