解释在光谱化学序列中为什么OH-的八面体配合物分离能小于相应水合物的分裂能?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 13:59:05
为什么DNA序列在生物学很重要

DNA上的基因指导蛋白质合成.每个人的DNA序列都不同,是人体的生份证

太阳光谱中为什么有暗线

太阳内部发出的光波本是覆盖任意波长的,也就是说,不管哪一个波段都会有光波发射出来,所以是连续光谱.在光波经过太阳的大气层时,大气层中的元素会吸收它本身光谱对应那些光线,因此连续光谱中间会出现一系列暗线

为什么波尔的原子结构模型解释了氢原子光谱为线状光谱?

波尔的原子结构模型中推导出了氢原子的轨道能量E(n)=-Rh/n^2.两轨道之间的能量差Ej-Ei=Rh(1/ni^2-1/nj^2)放出光子的能量hv=(Ej-Ei)=Rh(1/ni^2-1/nj^

在红外光谱图中为什么不显示碳碳单键

也会显示,只不过很小,或被其它峰掩盖,一般不做为特征峰来辨识.

在进化分析中为什么DNA序列要比蛋白质序列更好用?

我认为主要有两点,一是DNA序列比A.a序列长2倍,包含的信息量更大,易于找出物种间的差距.二是碱基只有4种,而A.a有20种(仅限这一情形,实际的碱基与氨基酸的种类要远远大于上述情况)所以在分析的时

化学中根与基是什么关系?为什么有时候OH是羟基而有时候是氢氧根?

根是已经得到或者失去电子了,而基电子没变,原子加起来几个就几个再问:没看懂再答:OH根得到了一个电子,所以-1价。OH基电子就8个,没变再答:这个话题说明你还是挺钻研的,有前途

光栅衍射中 题为:观察已知光栅的光谱,在哪一集发生重叠现象,为什么?

你这个问题的不具体,应该给出光栅常数d,当衍射角相同时,对应不同级次的明纹就会发生重叠现象.

在Excel中怎样设置自然数序列?

方法1:如在A1输入1,A2输入2,然后选中A1:A2后向下拉填充.方法2:在任意单元格输入1或任意数字然后向下拉,在填充选项中选择“按序列填充”,如图都可按需要填充.再问:拉下来只是1,2,1,2,

为什么Fe(OH)3可以溶解在HCL中?

因为氢氧化铁和盐酸发生中和反应,生成氯化铁(III)和水,其中氯化铁溶液是黄色溶液.碱和盐发生反应的条件反应物可溶,但氢氧化铁是难溶性的,所以不能反应.氢氧化铁和盐酸的反应是没有条件的,中和反应一般都

太阳光谱是什么光谱?为什么?

太阳光的极为宽阔的连续谱以及数以万计的吸收线和发射线,是一个极为丰富的太阳信息宝藏.太阳光谱属于G2V光谱型,有效温度为5770 K.太阳电磁辐射中99.9%的能量集中在红外区,可见光区和紫

高二化学 水解氯化铵水解,在加热、加水、加NH3、加NH4CL、加HCL的条件下,溶液中OH-怎样变化?为什么?谢谢.N

水解方程式NH4++H2O==NH3·H2O+H+反应吸热1、所以加热,根据勒夏特列原理,温度升高,平衡往温度减小的方向移动,即往右移动(正移),H+增加,OH-减少2、加水,虽然浓度稀释,越弱越水解

为什么玻尔原子结构可以解释氢原子的光谱?

那是根据氢原子发现的也只是氢原子的光谱其他原子的光谱不相同

基因下游序列是什么?百度解释“DNA或RNA分子中,相对于某一序列的3′方向的序列.

DNA是一个长长、具有方向性的线性分子.对于DNA的一条单链来说,它的起始端被称为5‘端,末端被称为3'端.相应地,5’端也就被称为上游序列,而3‘端被称为下游序列.

中红外光谱在遥感中的应用

中红外波段也就是常说的3—5微米波段,也算是热红外遥感.这个窗口对火灾、活火山等高温目标识别敏感,可以有效的捕捉高温信息.而8—14微米的远红外窗口,也属于热红外遥感,但主要用于调查地表一般物体的热辐

化学:用化学方程式解释:为什么在一些烟花和照明弹中含有镁粉?

因为镁点燃会发出耀眼的白光~2Mg+O2=2MgO(条件是点燃)

在乙醇的红外光谱图中发现有O-H键,C-H键,C-O键的振动吸收,为什么就可以初步推测乙醇为含-OH的化合物?

都有O-H吸收峰了这不就是有羟基么.再问:那么是不是假如告诉你有哪些键,那么这些键都要代入结构简式?再答:那当然。

氢原子光谱中,为什么出现线状谱?

因为原子之中,电子的能级跃迁所吸收和放出的能量是确定值,而能量跟光的频率是成正比的,所以能量是确定值,光的频率也就是确定值,所以是线状谱.也正因为能量是确定值,所以才出现了“量子”这个崭新概念.

什么是序列化,在java中如何实现序列化.

序列化就是一种用来处理对象流的机制,所谓对象流也就是将对象的内容进行流化.可以对流化后的对象进行读写操作,也可将流化后的对象传输于网络之间.序列化是为了解决在对对象流进行读写操作时所引发的问题.序列化

解释在细菌培养中吲哚检测的化学原理,为什么在这个试验中用吲哚的存在作为色氨酸

色氨酸是植物体内生长素生物合成重要的前体物质,其结构与IAA(吲哚乙酸,即生长素)相似,在高等植物中普遍存在.可以通过色氨酸合成生长素,有两条途径:(1)色氨酸首先氧化脱氨形成吲哚丙酮,再脱羧形成吲哚