Test z Podstawy spektroskopii i promieniowania elektromagnetycznego

Podstawy Spektroskopii i Promieniowania Elektromagnetycznego: Przewodnik

Pytanie 1 z 50%

Im krótsza jest częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, tym większa jest jego zawartość energetyczna.

Test: Spektroskopia, Spektrometria mas, Rentgenowska analiza strukturalna

20 pytań

Pytanie 1: Im krótsza jest częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, tym większa jest jego zawartość energetyczna.

A. Tak

B. Nie

Wyjaśnienie: Z podanych zależności wynika, że im wyższa jest częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, tym większa jest jego energia. Odwrotna zależność, czyli krótsza częstotliwość i większa zawartość energetyczna, jest nieprawidłowa.

Pytanie 2: Który z poniższych elementów JEST typowo uwzględniony w ogólnym schemacie blokowym spektro(foto)metrów, zgodnie z opisem w materiałach StudyFi?

A. Źródło promieniowania

B. Mierzona substancja

C. Turbidymetr

D. Detektor

Wyjaśnienie: Ogólny schemat blokowy spektro(foto)metrów obejmuje następujące elementy: Źródło promieniowania, Filtry, Mierzona substancja, Wzmacniacz, Detektor oraz komputer do przetwarzania danych. Turbidymetr nie jest wymieniony jako element tego ogólnego schematu.

Pytanie 3: Spektrometria mas jest metodą spektralną, ponieważ na osi x zapisu znajduje się wielkość związana z energią.

A. Tak

B. Nie

Wyjaśnienie: Spektrometria mas nie jest metodą spektralną, ponieważ na osi x zapisu nie znajduje się wielkość związana z energią (częstotliwością, liczbą falową), lecz wartość m/z.

Pytanie 4: W spektrometrii masowej wielkość z w wartości m/z odpowiada liczbie ładunków.

A. Tak

B. Nie

Wyjaśnienie: W materiałach StudyFi jest wyraźnie zaznaczone, że 'wielkość z odpowiada liczbie ładunków'.

Pytanie 5: Z jakiego powodu spektrometria masowa nie jest uważana za metodę spektralną, jeśli chodzi o wielkość na osi x?

A. Na osi x znajduje się wartość m/z, gdzie 'm' to masa, a 'z' to liczba ładunków.

B. Na wykresie, na osi x, nie ma wielkości związanej z energią, takiej jak częstotliwość czy liczba falowa.

C. Intensywność sygnałów zależy od m/z, co jest typowe dla metod niespektralnych.

D. Ponieważ jej nazwa odnosi się do masy, a nie do energii.

Wyjaśnienie: Spektrometria masowa nie jest metodą spektralną, ponieważ na wykresie, na osi x, nie ma wielkości związanej z energią (częstotliwością, liczbą falową). Na osi x rejestrowana jest wartość m/z.