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84.在原子吸收分光光度法中,与原子化器有关的干扰为()。

A、 背景吸收

B、 基体效应

C、 火焰成分对光的吸收

D、 雾化时的气体压力

答案:AC

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85.在原子吸收分析中,由于火焰发射背景信号很高,应采取()措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8761-3267-c0c0-3bf7bd52af00.html
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86.在石墨炉原子吸收分析中,扣除背景干扰,应采取()的措施。
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87.原子吸收检测中,有利于消除物理干扰的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8761-f8a9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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88.在下列措施中,()能消除物理干扰。
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89.用原子吸收法测定时,采取()的措施可消除化学干扰。
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90.原子吸收分析时消除化学干扰因索的方法有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8763-7af6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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91.原子吸收光度法中,()有利于消除化学干扰。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8763-d839-c0c0-3bf7bd52af00.html
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92.原子吸收光谱中的化学干扰可用()的方法消除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8764-30ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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93.在火焰原子化过程中,伴随着产生一系列的化学反应,但()反应是不可能发生的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8764-8c53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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94.原子吸收分析中,排除吸收线重叠干扰,宜采用()。
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84.在原子吸收分光光度法中,与原子化器有关的干扰为()。

A、 背景吸收

B、 基体效应

C、 火焰成分对光的吸收

D、 雾化时的气体压力

答案:AC

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相关题目
85.在原子吸收分析中,由于火焰发射背景信号很高,应采取()措施。

A.  减小光谱通带

B.  改变燃烧器高度

C.  加入有机试剂

D.  使用高功率的光源

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86.在石墨炉原子吸收分析中,扣除背景干扰,应采取()的措施。

A.  用邻近非吸收线扣除

B.  用氘灯校正背景

C.  用自吸收方法校正背景

D.  塞曼效应校正背景

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87.原子吸收检测中,有利于消除物理干扰的方法是()。

A.  配制与被测试样相似组成的标准溶液

B.  采用标准加入法或选用适当溶剂稀释试液

C.  调整撞击小球位置以产生更多细雾

D.  加入保护剂或释放剂

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88.在下列措施中,()能消除物理干扰。

A.  配制与试液具有相同物理性质的标准溶液

B.  采用标准加入法测定

C.  适当降低火焰温度

D.  利用多通道原子吸收分光光度计

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89.用原子吸收法测定时,采取()的措施可消除化学干扰。

A.  加入保护剂

B.  用标准加入法定量

C.  加入释放剂

D.  用氘灯校正

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90.原子吸收分析时消除化学干扰因索的方法有()。

A.  使用高温火焰

B.  加入释放剂

C.  加入保护剂

D.  加入基体改进剂

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91.原子吸收光度法中,()有利于消除化学干扰。

A.  使用高温火焰

B.  加入释放剂

C.  加入保护剂

D.  采用离子交换法分离干扰物

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92.原子吸收光谱中的化学干扰可用()的方法消除。

A.  加入释放剂

B.  加入保护剂

C.  采用标准加入法

D.  扣除背景

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93.在火焰原子化过程中,伴随着产生一系列的化学反应,但()反应是不可能发生的。

A.  裂变

B.  化合

C.  聚合

D.  电离

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94.原子吸收分析中,排除吸收线重叠干扰,宜采用()。

A.  减小狭缝

B.  另选定波长

C.  用化学方法分离

D.  用纯度较高的单元素灯

解析:在原子吸收分析中,吸收线重叠干扰是一个常见的问题,尤其是在分析复杂样品时。我们来逐一解析选项,并理解为什么选择B和C是合适的。

### 选项解析

**A: 减小狭缝**
- 减小狭缝可以提高光谱的分辨率,但并不能有效排除吸收线的重叠干扰。狭缝的减小可能会导致信号强度降低,反而影响分析的灵敏度。因此,这个选项不太合适。

**B: 另选定波长**
- 选择不同的波长可以避开重叠的吸收线。如果某个元素的吸收线与其他元素的吸收线重叠,选择一个不重叠的波长进行测量是一个有效的方法。这就像在一个嘈杂的环境中,你选择一个更安静的角落来听音乐,避免了干扰。

**C: 用化学方法分离**
- 通过化学方法分离样品中的不同元素,可以有效地减少或消除重叠干扰。例如,可以通过沉淀、萃取等方法将目标元素与干扰元素分开。想象一下,如果你在一个混乱的派对上想找到你的朋友,你可以通过提前约定一个地方来避免与其他人混淆。

**D: 用纯度较高的单元素灯**
- 虽然使用高纯度的单元素灯可以提高信号的清晰度和准确性,但它并不能直接解决吸收线重叠的问题。如果重叠的吸收线存在,单纯提高灯的纯度并不能消除干扰。因此,这个选项也不太合适。

### 总结
综上所述,选项B(另选定波长)和C(用化学方法分离)是有效的策略来排除吸收线重叠干扰。通过选择不同的波长或采用化学分离的方法,我们可以更准确地进行原子吸收分析,确保结果的可靠性。

### 生动例子
想象一下,你在一个大型音乐节上,想要听到你最喜欢的乐队的演出。周围有很多其他乐队在演出,声音混杂在一起。你可以选择:
1. 找一个更远的地方(另选定波长),这样就能听到你喜欢的乐队的音乐,而不被其他乐队的声音干扰。
2. 也可以选择在演出前与朋友约好一个见面地点(用化学方法分离),这样你就能确保找到你的朋友,而不被其他人淹没。

通过这样的联想,你可以更好地理解在原子吸收分析中如何处理吸收线重叠干扰的问题。

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