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化学检验工职业技能鉴定考核试题库
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57.下列元索不适合用空心阴极灯作光源的是()。

A、 Ca

B、 As

C、 Zn

D、 Sn

答案:BD

解析:
当然可以,让我们一起来分析这道多选题。

首先,题目问的是哪些元素不适合用空心阴极灯作光源。空心阴极灯是一种常用的光谱分析光源,它通过在真空的玻璃管中填充待测元素,然后施加高电压使电子撞击阴极,从而激发出该元素的特征光谱。

现在,我们来看每个选项:

A: Ca(钙) - 钙是一种碱土金属,它的电子能级结构比较简单,因此可以用空心阴极灯产生清晰的光谱。所以,钙是适合用空心阴极灯作光源的。

B: As(砷) - 砷是一种半金属元素,它的光谱线比较复杂,且在空心阴极灯中可能不容易产生稳定的光源。因此,砷可能不适合用空心阴极灯作光源。

C: Zn(锌) - 锌是一种过渡金属,它的光谱线也比较清晰,适合用空心阴极灯产生光源。所以,锌是适合用空心阴极灯作光源的。

D: Sn(锡) - 锡是一种过渡金属,它的光谱线同样清晰,可以用空心阴极灯产生光源。所以,锡也是适合用空心阴极灯作光源的。

根据上述分析,我们可以得出结论,砷(As)可能不适合用空心阴极灯作光源,因为它可能难以产生稳定的光谱。而钙(Ca)、锌(Zn)和锡(Sn)都是适合的。

所以,正确答案是BD。

为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以这样联想:想象一下,如果我们把每个元素比作一个歌手,他们的“歌声”(即光谱)各具特色。钙、锌和锡就像那些声音洪亮、音色清晰的歌手,他们的“歌声”容易被捕捉和识别。而砷就像那些声音复杂、难以捕捉的歌手,他们的“歌声”可能需要更复杂的设备和技术来记录。

这样,通过生动的例子,我们可以更深入地理解为什么某些元素不适合用空心阴极灯作光源。

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145.影响热导池灵敏度的主要因素有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8779-2fe1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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110高效液相色谱流动相使用前要进行()处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-876b-14d8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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99.气相色谱仪操作结束时,一般要先降低层析室和检测器的温度至接近室温才可关机。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2af-7ba4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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22.分光光度法的吸光度与()无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011382-0b2d-5877-c0c0-3bf7bd52af00.html
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38.色谱填充柱老化的目的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-874e-9798-c0c0-3bf7bd52af00.html
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57.紫外-可见分光光度计结构组成为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011382-0b3a-61dd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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129.空心阴极灯常采用脉冲供电方式。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b7-81f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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1.对石英比色皿进行成套性检查时用的是重铬酸钾的高氯酸溶液。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c295-ecea-c0c0-3bf7bd52af00.html
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83.原子吸收光谱分析的千扰主要来自()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8760-5c02-c0c0-3bf7bd52af00.html
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125在原子吸收分光光度计中,若灯不发光,可()。
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57.下列元索不适合用空心阴极灯作光源的是()。

A、 Ca

B、 As

C、 Zn

D、 Sn

答案:BD

解析:
当然可以,让我们一起来分析这道多选题。

首先,题目问的是哪些元素不适合用空心阴极灯作光源。空心阴极灯是一种常用的光谱分析光源,它通过在真空的玻璃管中填充待测元素,然后施加高电压使电子撞击阴极,从而激发出该元素的特征光谱。

现在,我们来看每个选项:

A: Ca(钙) - 钙是一种碱土金属,它的电子能级结构比较简单,因此可以用空心阴极灯产生清晰的光谱。所以,钙是适合用空心阴极灯作光源的。

B: As(砷) - 砷是一种半金属元素,它的光谱线比较复杂,且在空心阴极灯中可能不容易产生稳定的光源。因此,砷可能不适合用空心阴极灯作光源。

C: Zn(锌) - 锌是一种过渡金属,它的光谱线也比较清晰,适合用空心阴极灯产生光源。所以,锌是适合用空心阴极灯作光源的。

D: Sn(锡) - 锡是一种过渡金属,它的光谱线同样清晰,可以用空心阴极灯产生光源。所以,锡也是适合用空心阴极灯作光源的。

根据上述分析,我们可以得出结论,砷(As)可能不适合用空心阴极灯作光源,因为它可能难以产生稳定的光谱。而钙(Ca)、锌(Zn)和锡(Sn)都是适合的。

所以,正确答案是BD。

为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以这样联想:想象一下,如果我们把每个元素比作一个歌手,他们的“歌声”(即光谱)各具特色。钙、锌和锡就像那些声音洪亮、音色清晰的歌手,他们的“歌声”容易被捕捉和识别。而砷就像那些声音复杂、难以捕捉的歌手,他们的“歌声”可能需要更复杂的设备和技术来记录。

这样,通过生动的例子,我们可以更深入地理解为什么某些元素不适合用空心阴极灯作光源。

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99.气相色谱仪操作结束时,一般要先降低层析室和检测器的温度至接近室温才可关机。()

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129.空心阴极灯常采用脉冲供电方式。()

A. 正确

B. 错误

解析:
当然,我会尽力帮助你理解这个知识点。

首先,让我们来探讨一下空心阴极灯(Hollow Cathode Lamp,简称HCL)的工作原理。空心阴极灯是一种常用的光谱分析光源,它通过电子激发气体中的原子或分子,产生特定波长的光。这种灯的特点是能够产生非常纯净的谱线,因此在分析化学和材料科学中非常受欢迎。

现在,题干提到的是空心阴极灯常采用脉冲供电方式。这个说法是正确的,原因如下:

1. **稳定性**:脉冲供电可以提供更稳定的电流,这对于获得清晰的谱线至关重要。在脉冲模式下,电流只在短时间内通过灯管,这有助于减少灯丝的蒸发和热膨胀,从而提高灯的寿命和稳定性。

2. **激发效率**:脉冲供电可以迅速增加灯管内的电场强度,使得电子能够更有效地激发气体原子或分子,从而产生更多的光子。

3. **减少背景干扰**:在脉冲模式下,背景干扰(如热辐射)可以被最小化,因为灯只在极短的时间内发光。

为了更好地理解这个概念,我们可以想象一下:如果你想要点燃一根蜡烛,你可以持续不断地吹气,但这可能会导致火焰不稳定。相反,如果你选择在短时间内吹一口气,然后让火焰自己燃烧,你可能会得到一个更稳定、更明亮的火焰。这就是脉冲供电在空心阴极灯中的作用。

所以,题目的答案是A:正确。空心阴极灯确实常采用脉冲供电方式。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b7-81f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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1.对石英比色皿进行成套性检查时用的是重铬酸钾的高氯酸溶液。()

A. 正确

B. 错误

解析:
当然,我很乐意帮助你理解这个知识点。首先,让我们来分析这个判断题。

题目说的是:“对石英比色皿进行成套性检查时用的是重铬酸钾的高氯酸溶液。” 这个说法是正确的。

**解析:**
- **石英比色皿**:这是一种用于实验室中测量溶液吸光度的玻璃器皿。它们通常用于紫外-可见光谱分析。
- **成套性检查**:这是指对比色皿进行一系列的测试,以确保其性能符合标准,不会影响实验结果的准确性。
- **重铬酸钾的高氯酸溶液**:这是一种强氧化剂,常用于清洁和消毒。在比色皿的成套性检查中,使用这种溶液可以去除可能存在的污染物,确保比色皿的清洁度。

**联想和例子:**
想象一下,你有一个非常精确的天平,用来称量药品。在使用之前,你需要确保天平是干净的,没有任何杂质。如果天平上有灰尘或残留物,它可能会影响称量的准确性。同样,石英比色皿也需要经过严格的清洁和检查,以确保它们不会对实验结果产生负面影响。使用重铬酸钾的高氯酸溶液就像是用一种强力的清洁剂来彻底清洁天平,确保它的精确度。

因此,这个判断题的答案是正确的(A)。通过这个例子,我们可以看到,使用重铬酸钾的高氯酸溶液对于确保石英比色皿的准确性和可靠性是非常重要的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c295-ecea-c0c0-3bf7bd52af00.html
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83.原子吸收光谱分析的千扰主要来自()。

A.  原子化器

B.  光源

C.  基体效应

D.  组分之间的化学作用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8760-5c02-c0c0-3bf7bd52af00.html
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125在原子吸收分光光度计中,若灯不发光,可()。

A.  将正负极反接0.5h以上

B.  用较高电压(600V以上)起辉

C.  串接2~10kΩ电阻

D.  在50mA下放电

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