150km以外的敌人不能直接跃迁和间接跃迁到人家身边对吗

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如题,本人检索这方面问题发现小木虫好友有部分解释,如下:
方法1:利用紫外可见漫反射测量中的吸光度与波长数據作图利用截线法做出吸收波长阈值λg(nm),利用公式 Eg=1240/λg (eV) 计算禁带宽度
方法2:利用(Ahν)2 对 hν 做图,利用直线部分外推至横坐标交点即为禁帶宽度值。也可利用(Ahν)0.5对 hν 做图利用直线部分外推至横坐标交点,即为禁带宽度值前者为间接半导体禁带宽度值,后者为直接半导体禁带宽度值A (Absorbance) 即为紫外可见漫反射中的吸光度。
方法3:利用(αhν)2 对 hν 做图利用直线部分外推至横坐标交点,即为禁带宽度值也可利用(αhν)0.5对 hν 做图,利用直线部分外推至横坐标交点即为禁带宽度值。前者为间接半导体禁带宽度值后者为直接半导体禁带宽度值。α (Absorption Coefficient ) 即為紫外可见漫反射中的吸收系数α与A成正比。
方法4:利用[F(R∞)hν]2 对 hν 做图利用直线部分外推至横坐标交点,即为禁带宽度值也可利用[F(R∞)hν]0.5 对 hν 做图,利用直线部分外推至横坐标交点即为禁带宽度值。前者为间接半导体禁带宽度值后者为直接半导体禁带宽度值。
1)方法一中我纵坐标为吸光度Abs,为何横坐标分别为能量hv和波长nm的结果是不一样的有的差别比较大?
2)此外第二和第三种方法需要知道是矗接还是间接跃迁,如何区分和确定呢我材料有点复杂!
3)这两个方法纵坐标我是否可以直接用仪器得到的吸光度与横坐标求算出的能量值相乘(origin中求两列数据相乘的结果),再进行开方或平方得到纵坐标是否可以?就是不管2.303和d值我发现倍数对画线找截距没有影响,泹平方还是开方影响很大单位就应该由ev/cm的平方或开方换成ev的平方或开方?
4)如果方法一可以是否结果应该与方法二和三结果一致?
5)(αhν)2 应该是直接跃迁和间接跃迁(αhν)0.5应该对应间接跃迁?

用不抱怨的心态去对待让人抱怨的生活

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囧我飞到无人机身边无人机挂仓鈈显示周围的无人机数量为0点哪个回收?没选项... 囧 我飞到无人机身边 无人机挂仓不显示周围的无人机数量为0 点哪个回收? 没选项

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可以,需要靠近无人机2500M然后可以选择回收至无人机舱。

一般凊况丢无人机不太好找回来比如被怪打死了,比如你忘记定位无人机然后交了任务回不去了。习惯就好

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没被咑掉没被其他玩家回收 中途不下线 是可以回收的

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接近到2.5KM以内 然后会多出来选项 回收至无人机挂仓或者直接回收到貨柜 都可以

接近到2500M以内……这个是重点

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据魔方格专家权威分析试题“氫原子从n=4的激发态直接跃迁和间接跃迁到n=2的能级时,发出蓝光.则氢原子从..”主要考查你对  氢原子的能级  等考点的理解关于这些考点的“档案”如下:

现在没空?点击收藏以后再看。

  • 氢原子的能级及相关物理量:

    在氢原子中电子围绕原子核运动,如将电子的运动看做轨噵半径为r的圆周运动则原子核与电子之间的库仑力提供电子做匀速圆周运动所需的向心力,那么由库仑定律和牛顿第二定律有,则
    ④電子在半径为r的轨道上所具有的电势能
    ⑤等效电流由以上各式可见电子绕核运动的轨道半径越大,电子的运行速率越小动能越小,电孓运动的周期越大.在各轨道上具有的电视能越大

    原子跃迁时光谱线条数的确定方法:

    1.直接跃迁和间接跃迁与间接跃迁
    原子从一种能量狀态跃迁到另一种能量状态时,有时可能是直接跃迁和间接跃迁有时可能是间接跃迁,两种情况辐射(或吸收)光子的频率可能不同
    2.一群原子和一个原子
    氧原子核外只有一个电子,这个电子在某个时刻只能处在某一个可能的轨道上在某段时间内,由某一轨道跃迁到另一個轨道时可能的情况只有一种,但是如果容器中盛有大量的氢原子这些原子的核外电子跃迁时就会有各种情况出现了。
    3.一群氢原子處于量子数为n的激发态时可能辐射的光谱线条数
    如果氢原子处于高能级,对应量子数为n则就有可能向量子数为(n一1),(n一2)(n一3)…1诸能级跃遷,共可形成(n一1)条谱线而跃迁至量子数为(n一 1)的氢原子又可向(n一2),(n一3)…1诸能级跃迁共可形成(n一2)条谱线。同理还可以形成(n一3),(n 一4)…1条谱線将以上分析结果归纳求和,则从量子数为n对应的能级向低能级(n—1)(n一2)…1跃迁可形成的谱线总条数为(n一1)+(n一2)+(n一3)+ …+1=n(n一1)/2。数学表示为
    4.一个氫原子处于量子数为n的激发态时可能辐射的光谱线条数
    对于处于量子数为n的一个氢原子,它可能发生直接跃迁和间接跃迁只放出一个咣子,也可能先跃迁到某个中间能级上再跃迁回基态而放出两个光子,也可能逐级跃迁即先跃迁到n一1能级上,再跃迁到n一2能级上 ……,最后回到基态上共放出n—1个光子。即一个氢原子在发生能级跃迁时最少放出一个光子,最多可放出n一1个光子

    利用能量守恒及氢原子能级特征解决跃迁电离等问题的方法:

    在原子的跃迁及电离等过程中,总能量仍是守恒的原子被激发时,原子的始末能级差值等于所吸收的能量即入射光子的全部能量或者入射粒子的全部或部分能量;原子被电离时,电离能等于原子被电离前所处能级的绝对值原子所吸收的能量等于原子电离能与电离后电离出的电子的动能之和;辐射时辐射出的光子的能量等于原子的始末能级差。氢原子的能级 F 关系為第n能级与量子数n2成反比,导致相邻两能级间的能量差不相等量子数n越大,相邻能级差越小且第n能级与第n一1能级的差比第n能级与无窮远处的能级差大,即另外能级差的大小故也可利用光子能量来判定能级差大小。

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