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化学检验工职业技能鉴定考核试题库
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102.热导池电源电流调节偏低或无电流,原因一定是热导池鸽丝引出线已断。()

A、正确

B、错误

答案:A

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103.气相色谱热导池检测器的钨丝如果断开,一般表现为桥电流不能进行正常调节。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b0-9f02-c0c0-3bf7bd52af00.html
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104.热导池电源电流的调节一般没有什么严格的要求,有无载气都可打开。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b0-e203-c0c0-3bf7bd52af00.html
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105.氮气钢瓶上可以使用氧气表。()
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106.接好色谱柱,开启气源,输出压力调至0.2-0.4MPa,关载气稳压阀,待30min后,若仪器上压力表指示的压力下降小千0.005MPa,则说明此段不漏气。()
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107.氧气钢瓶的减压阀由于使用太久和环境因素而生锈,可以进行清洁处理,但不能加油润滑。()
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108.乙烯钢瓶为棕色,字色为淡黄色。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b1-f3ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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109.分光光度计使用的光电倍增管,负高压越高灵敏度就越高。()
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110原子吸收分光光度计的分光系统(光栅或凹面镜)若有灰尘,可用擦镜纸轻轻擦拭。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b2-7904-c0c0-3bf7bd52af00.html
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111.原子吸收光谱分析法是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源发射的共振发射线的吸收进行分析的。()
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112.原子吸收光谱分析中,通常不选择元素的共振线作为分析线。()
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102.热导池电源电流调节偏低或无电流,原因一定是热导池鸽丝引出线已断。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
103.气相色谱热导池检测器的钨丝如果断开,一般表现为桥电流不能进行正常调节。()

A. 正确

B. 错误

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104.热导池电源电流的调节一般没有什么严格的要求,有无载气都可打开。()

A. 正确

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105.氮气钢瓶上可以使用氧气表。()

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,让我们来分析这个题目。

题目是关于氮气钢瓶是否可以使用氧气表的判断题。正确答案是A,即正确。

解析如下:

氮气钢瓶通常用于储存氮气,而氧气表是专门设计来测量氧气压力的。虽然氮气和氧气都是气体,但它们在化学性质上有很大的不同。氮气是一种惰性气体,通常不会与其他物质发生反应,而氧气则是一种活泼的气体,可以支持燃烧。

如果使用氧气表来测量氮气钢瓶的压力,可能会出现以下问题:

1. **读数不准确**:氧气表可能无法准确测量氮气的压力,因为它们的设计和校准是基于氧气而非氮气的特性。
2. **安全风险**:如果氮气钢瓶内实际上含有氧气,使用氧气表可能会导致误判,从而增加安全风险。

现在,让我们通过一个生动的例子来加深理解:

想象一下,你有一个装满水的瓶子,你有一个专门用来测量水压的气压计。如果你试图用这个气压计来测量瓶子的重量,你会发现读数不准确,因为气压计是设计来测量气体的压力,而不是液体的重量。同样,使用氧气表来测量氮气钢瓶的压力就像是用测量水压的仪器来测量瓶子的重量一样不合适。

因此,尽管氮气和氧气都是气体,但它们在化学性质上的差异意味着我们不能互换使用测量工具。这就是为什么氮气钢瓶上不能使用氧气表的原因。

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106.接好色谱柱,开启气源,输出压力调至0.2-0.4MPa,关载气稳压阀,待30min后,若仪器上压力表指示的压力下降小千0.005MPa,则说明此段不漏气。()

A. 正确

B. 错误

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107.氧气钢瓶的减压阀由于使用太久和环境因素而生锈,可以进行清洁处理,但不能加油润滑。()

A. 正确

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108.乙烯钢瓶为棕色,字色为淡黄色。()

A. 正确

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109.分光光度计使用的光电倍增管,负高压越高灵敏度就越高。()

A. 正确

B. 错误

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110原子吸收分光光度计的分光系统(光栅或凹面镜)若有灰尘,可用擦镜纸轻轻擦拭。()

A. 正确

B. 错误

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111.原子吸收光谱分析法是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源发射的共振发射线的吸收进行分析的。()

A. 正确

B. 错误

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112.原子吸收光谱分析中,通常不选择元素的共振线作为分析线。()

A. 正确

B. 错误

解析:这道题的题干是关于原子吸收光谱分析(Atomic Absorption Spectroscopy, AAS)中选择分析线的原则。我们来逐步解析这个知识点。

### 原子吸收光谱分析的基本原理

原子吸收光谱分析是一种常用的分析技术,主要用于测定样品中金属元素的浓度。其基本原理是:当样品中的原子被加热到足够的温度时,它们会吸收特定波长的光。每种元素都有其特定的吸收光谱,通常是由多个波长组成的。

### 共振线与分析线

1. **共振线**:共振线是指原子在基态到激发态之间的跃迁所对应的光谱线。它们是元素最强的吸收线,通常具有很高的吸收效率。

2. **分析线**:在实际分析中,选择分析线时需要考虑多个因素,包括线宽、干扰、灵敏度等。

### 为什么通常不选择共振线作为分析线?

尽管共振线是最强的吸收线,但在实际应用中,选择共振线作为分析线并不总是最佳选择,原因包括:

- **干扰问题**:共振线通常会受到其他元素的干扰,尤其是在复杂样品中,可能会导致信号的重叠和误判。

- **线宽问题**:共振线的线宽较窄,容易受到温度、压力等因素的影响,导致吸收峰的漂移,从而影响分析结果的准确性。

- **灵敏度**:在某些情况下,选择非共振线(如次共振线)可以提高分析的灵敏度和选择性。

### 生动的例子

想象一下你在一个热闹的派对上,想要和朋友交谈。你可能会选择一个相对安静的角落(非共振线),而不是在音乐声最响的地方(共振线)进行对话。虽然在音乐声最响的地方你能听到朋友的声音,但周围的噪音会让你很难听清楚,甚至可能会误解朋友说的话。

### 结论

因此,题干中的说法“通常不选择元素的共振线作为分析线”是正确的。选择合适的分析线是确保原子吸收光谱分析准确性和可靠性的关键。

所以,答案是 **B: 错误**,因为题干的表述是错误的,实际上在某些情况下,确实会选择共振线作为分析线,但通常情况下会考虑其他因素而不单纯依赖于共振线。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2b2-fe76-c0c0-3bf7bd52af00.html
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