康普顿效应说明(  )A.光子只具有能量B.光子只具有动量C.光子既具有能量,又具有动量D.康普顿效应中的X射线发生改变

赚大钱娶kk2022-10-04 11:39:541条回答

康普顿效应说明(  )
A.光子只具有能量
B.光子只具有动量
C.光子既具有能量,又具有动量
D.康普顿效应中的X射线发生改变是由于X射线和被照射物质中的原子核发生碰撞的结果

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寄错的爱情 共回答了28个问题 | 采纳率82.1%
解题思路:光子与电子碰撞过程系统动量守恒,系统动量的矢量和不变,动量是矢量,合成遵循平行四边形定则;
根据λ=[h/P] 判断波长的变化情况.

A、康普顿效应说明光子不但具有能量,而且有动量,故AB错误,C正确;
D、光子与电子碰撞过程系统动量守恒,系统动量的矢量和不变,故碰撞前后电子动量增加,由于电子动能增加,故光子动量减小,根据ε=hν,光子的频率减小,根据c=λυ,波长变长;故D正确;
故选CD

点评:
本题考点: 光子.

考点点评: 光电效应表明光具有粒子性,光子具有能量;康普顿效应进一步表面光子具有动量.

1年前

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下列说法正确的是(  ) A.光电效应现象和康普顿效应现象说明微观粒子具有波粒二象性 B.α粒子散射实验可以用来确定原子
下列说法正确的是(  )
A.光电效应现象和康普顿效应现象说明微观粒子具有波粒二象性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.爱因斯坦在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说
85958xx1年前1
一醉千年 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
A、光电效应现象和康普顿效应现象说明光具有粒子性.故A错.
B、α粒子散射是估计核半径的最简单方法.故B正确.
C、氢原子辐射出一个光子后能量减小,从高轨道跃迁到低轨道,根据 k
Qq
r 2 =ma ,轨道半径变小,加速度变大.故C错误.
D、普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说.故D错误.
故选B.
康普顿效应和______深入揭示了光的粒子性的一面;德布罗意指出实物粒子也具有______.
riki0011年前1
winsonyou 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
解题思路:光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性;德布罗意指出实物粒子也具有波粒二象性.

康普顿效应和 光电效应深入揭示了光的粒子性的一面;德布罗意指出实物粒子也具有波粒二象性.
故答案为:光电效应,波粒二象性.

点评:
本题考点: 光电效应;物质波.

考点点评: 该题考查光电效应和康普顿效应的作用以及它们在对光的本性的认识过程中的意义,牢记即可.

康普顿效应发生概率与光子能量成什么比,与物质原子序数成什么比,
willasun1年前2
对月凝思 共回答了20个问题 | 采纳率95%
与光子能量成正比,与原子序数成反比.
定性解释(不需要计算):
康普顿散射的意义是验证光的粒子性,所以粒子性越强的光子(能量、频率越高的),发生康普顿效应越明显.
康普顿散射实质就是光子与实物粒子的完全弹性碰撞,光子将一部分能量转移给实物粒子,从而散射光的波长发生改变.如果粒子很重,在碰撞过程中光子就会如同镜面反射,散射光的波长不会改变;而轻粒子在碰撞过程中被明显弹开,携带走能量,散射更加明显.所以粒子越轻现象越明显.
这里其实是与原子质量成反比,大致与原子序数成反比.
如果知道散射公式,更可以直接看出:
那么就列一个两体弹性碰撞的方程,有动量守恒、能量守恒,最后能推出光波长变化-散射角公式:
△λ=h/mc *(1-cosθ)
m是原子质量,θ是散射角
散射角一定时,原子质量越大,光波长该变量越小,散射现象越不明显.
如果入射光波长远大于△λ,那么波长的改变十分不明显,所以入射光波长越小,散射越明显.
为什么康普顿效应中的电子不能像光电效应那样吸收光子而是散射光子
正在精彩1年前2
qiuhaihong 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
光子不是什么情况下都可以被吸收的只有满足电子在原子核外轨道能级差的才可以吸收,就是说一般不吸收,吸收需要条件,不吸收就散射光子
电子吸收光子的能量是整个的吸收的,那么为什么康普顿效应中电子只吸收了光子的一部分能量呢?
云中猴1年前1
dd并不遥远 共回答了30个问题 | 采纳率86.7%
任一特殊的X射线量子不是被辐射器中所有电子散射,而是把它的全部能量耗于某个特殊的电子,这电子转过来又将射线向某一特殊的方向散射,这个方向与入射束成某个角度.辐射量子路径的弯折引起动量发生变化.结果,散射电子以一等于X射线动量变化的动量反冲.散射射线的能量等于入射射线的能量减去散射电子反冲的动能.由于散射射线应是一完整的量子,其频率也将和能量同比例地减小.
(2005•盐城三模)康普顿效应证实了光子不仅具有能量,也有动量.如图给出了光子与静止电子碰撞后,电子的运动方向,则碰后
(2005•盐城三模)康普顿效应证实了光子不仅具有能量,也有动量.如图给出了光子与静止电子碰撞后,电子的运动方向,则碰后光子(  )
A.可能沿1方向,且波长变小
B.可能沿2方向,且波长变小
C.可能沿1方向,且波长变长
D.可能沿3方向,且波长变长
等在你身后1年前1
红袖召 共回答了13个问题 | 采纳率100%
因为碰撞后动量守恒,所以碰后电子的方向斜向下,则光子的方向斜向上,可能沿1方向.碰后光子将部分能量转移给电子,则光子能量减小,频率减小,根据λ=
c
f知,波长变长.故C正确,A、B、D错误.
故选C.
反康普顿效应,康普顿效应,光电效应的不同?
哈德良1年前2
alone独自一人 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
光电效应:物质在光的作用下发射电子或电导率改变
康普顿效应:短波电磁辐射(如X射线,伽玛射线)射入物质而被散射后,除了出现与入射波同样波长的散射外,还出现波长向长波方向移动的散射现象.
反康普顿效应:若低能光子碰撞的是高能电子,则电子也可以把它的部分能量给予光子,从而使光子能量变大,频率变高,波长变短.
光电效应是物质(尤其是金属)的一种固有属性(逸出功)的反映,放出的是电子
康普顿效应是光子与电子间作用后,发生了散射并有关县性质的改变,放出的是光子
反康普顿效应是康普顿效应的继承与延伸
康普顿效应证明了什么?
天边一只猪1年前1
戈壁孤燕 共回答了25个问题 | 采纳率92%
康普顿效应证明了光子具有粒子性!
关于光子和康普顿效应的问题书上说X 射线视为一些e =hn 的光子,与自由电子发生完全弹性碰撞,产生康普顿效应.那些自由
关于光子和康普顿效应的问题
书上说X 射线视为一些e =hn 的光子,与自由电子发生完全弹性碰撞,产生康普顿效应.那些自由电子是哪里来的?难道是空气里有自由电子?为什么光子不撞在质子、中子上?光子不是不遵守泡利不相容原理的吗?为什么能和费米子撞上?还有光子撞上一个物体后是光子本身被吸收了还是光子的一部分能量被吸收了,光子弹开产生康普顿效应?光电效应中电子是被光子弹出来的吗?光子打到锌板上然后跑到哪里去了?
sbfcu211年前1
红豆周 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
自由电子可以由阴极射线管产生啊,电视机成像不就是自由电子的原因么;
因为原子外围有电子啊,电子高速运动,形成了电子云,光子穿不过去啊!
光子和费米子撞上,跟泡利不相容没有必然联系吧?
光子是没有质量的啊,它本身就是能量啊,可以被认为是一团能量吧,肯定是光子的能量被吸收了啊!
光电效应是电子吸收了光子的能量,变得活跃了,跃迁出来啦!(孩子能量大了,要离家出走啦)光子是一团能量,打到锌板上就被电子吸收啦!
下列叙述中正确的有(  )A.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实B.在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式
下列叙述中正确的有(  )
A.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实
B.在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应
D.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核
路人丙0011年前1
水族馆 共回答了27个问题 | 采纳率85.2%
解题思路:光电效应说明光具有能量,康普顿效应说明光不仅有能量还有动量,能量和动量都是粒子的特征,因此光电效应和康普顿效应都证实了光具有粒子性;卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,在分析实验结果的基础上,他提出了原子核式结构模型;能发生光电效应的条件是入射光的频率比该金属的极限频率大;半衰期是大量原子核的统计规律,对单个原子核不适用,根据数学组合C2n,即可求解辐射几种频率的光子.

A、光电效应说明光具有能量,康普顿效应说明光不仅有能量还有动量,能量和动量都是粒子的特征,因此光电效应和康普顿效应都证实了光具有粒子性.故A正确.
B、卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,在分析实验结果的基础上,他提出了原子核式结构模型.故B正确.
C、能发生光电效应的条件是入射光的频率比该金属的极限频率大,红光的频率比紫光小,所以紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线不一定可以使该金属发生光电效应.故C错误.
D、半衰期是大量原子核的统计规律,对单个原子核不适用.故D错误.
E、一群处于n=4能级的氢原子回到n=2的状态过程中,根据数学组合
C23=3,可能辐射3种不同频率的光子,故E正确.
故选:ABE.

点评:
本题考点: 光电效应;原子的核式结构;氢原子的能级公式和跃迁;原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 考查光电效应的意义,理解光电效应的产生条件,掌握α粒子散射实验作用,注意半衰期适用范围,同时掌握跃迁过程中,辐射或吸收的光子种类.

X射线通过物质时会发生康普顿效应,而可见光没有是为什么?
good001231年前1
corainsky 共回答了19个问题 | 采纳率100%
X光的能量比较高
下列说法中不正确的是(  )A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波
下列说法中不正确的是(  )
A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短
B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少
D.比结合能越大的原子核越不稳定
lgdywks1年前1
不具知名 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
解题思路:普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论;半衰期由原子核自身的性质决定,与物体的温度、所处环境无关;比结合能越大的原子核,原子核结合越牢固;

A、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,光子的动量变小,由λ=[h/p]可知,光子散射后的波长变长,故A错误;
B、普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故B正确;
C、原子核的半衰期由原子核自身结构决定,与外界因素无关,使放射性物质的温度升高,其半衰期将不变,故C错误;
D、比结合能越大的原子核越稳定,故D错误;
E、黑体辐射,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,加一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,故E正确.
故选:BE.

点评:
本题考点: 原子核的结合能;玻尔模型和氢原子的能级结构.

考点点评: 本题考查了黑体辐射、结合能、康普顿效应、半衰期等问题,涉及的知识点较多,但难度不大,掌握基础知识即可正确解题,学习时要注意基础知识的学习与掌握.

下列说法正确的是(  )A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性B.光电效应证明了原子核式结构模型C.核力是强相互作用的一
下列说法正确的是(  )
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.光电效应证明了原子核式结构模型
C.核力是强相互作用的一种表现,在原子核内核力比库仑力大得多
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
afnb20041年前1
jtlllz 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:康普顿效应、光电效应说明光具有粒子性;α粒子散射实验证明原子核式结构模型,天然放射性元素的半衰期与环境的温度无关.

A、康普顿效应进一步证实了光的粒子性,故A错误.
B、光电效应证明了光的粒子性,α粒子散射实验证明原子核式结构模型,故B错误.
C、核力是强相互作用的一种表现,在原子核内核力比库仑力大得多,故C正确.
D、天然放射性元素的半衰期与环境的温度无关.故D错误.
故选:C.

点评:
本题考点: 光电效应;原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 本题全面考察了选修3-5内容中原子物理学的部分,康普顿效应、光电效应、以及质子、中子和天然放射现象的发现,都是基础性的知识点,充分考查了学生掌握知识与应用知识的能力.

下列说法中正确的是(  )A.泊松亮斑证实了光的粒子性B.光的偏振现象说明光是一种纵波C.康普顿效应进一步证实了光的粒子
下列说法中正确的是(  )
A.泊松亮斑证实了光的粒子性
B.光的偏振现象说明光是一种纵波
C.康普顿效应进一步证实了光的粒子性
D.干涉法检查被检测平面的平整度应用了光的双缝干涉原理
我才是李芙蓉1年前1
单电车 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
解题思路:证明光具有波动性的实验:泊松亮斑,双缝干涉,光的衍射;证明光具有粒子性的实验:康普顿效应,光电效应.光的偏振现象说明光是横波.

A、泊松亮斑证实了光的波动性,故A错误;
B、光的偏振现象说明光是一种横波,故B错误;
C、康普顿效应进一步证实了光的粒子性,故C正确;
D、干涉法检查被检测平面的平整度应用了被测平面的上下表面反射回来的两列光发生干涉的原理,不是双缝干涉原理,故D错误;
故选:C.

点评:
本题考点: 光的干涉;光的偏振.

考点点评: 本题考查了3-5多个知识点,要掌握光学和原子物理常见的物理学史,平时多加记忆.

(选修模块3-5)(1)下列说法中正确的是______A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性B.为了解释黑体辐射规律,普
(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是______
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关
(2)
234
90
TH是不稳定的,能自发的发生衰变.
①完成
234
90
TH衰变反应方程
234
90
TH→
234
91
Pa+______.
234
90
TH衰变为
222
86
Rn,经过______次α衰变,______次β衰变.
(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0,氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.
①α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?
②求此过程中释放的核能.
czh02021年前1
ldhuyan0001 共回答了11个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.天然放射性元素的半衰期与环境的温度无关.
(2)由质量数和电荷数守恒判断衰变次数;
(3)根据动量守恒定律求出复核的速度大小,通过爱因斯坦质能方程求出该过程中释放的核能.

(1)A、康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.故A错误.
B、为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.故B正确.
C、经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.故C正确.
D、天然放射性元素的半衰期由原子核内部的结构决定,与环境的温度无关.故D错误.
故选BC
(2)由质量数和电荷数守恒知X为0-1e
设经过X次α衰变、Y次β衰变,则由234-222=4X,90-2X+Y=86,解得X=3,Y=2
(3):①设复核速度为v,由动量守恒得
m1v0=(m1+m2)v
解得v=
m1
m1+m2v0
②整个过程中质量亏损△m=m1+m2-m0-m3
由爱因斯坦质能方程△E=△mc2
△E=(m1+m2-m0-m3)c2
故答案为:(1)BC (2)0-1e,3,2
(3)①α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为
m1
m1+m2v0
②此过程中释放的核能是(m1+m2-m0-m3)c2

点评:
本题考点: 动量守恒定律;光的波粒二象性;原子核衰变及半衰期、衰变速度;爱因斯坦质能方程.

考点点评: (1)(2)本题中考查原子物理部分的基本知识,加强识记,按年代顺序进行记忆.
(3)解决本题的关键知道在α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子的过程中动量守恒,通过质量亏损求出释放的核能.

下列说法不正确是(  ) A.人的个数是“量子化”的 B.康普顿效应表明光子只具有能量 C.光子的动量为 P= λ h
下列说法不正确是(  )
A.人的个数是“量子化”的
B.康普顿效应表明光子只具有能量
C.光子的动量为 P=
λ
h
D.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
甜酸牛奶1年前1
枪枪三人行 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
A、人的个数是“量子化”的.故A正确.
B、康普顿效应表明光不仅具有能量,还具有动量.故B错误.
C、根据 E=hv=h
c
λ =mc 2 ,P=mc,联立解得P=
h
λ .故C错误.
D、黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关.故D正确.
本题选错误的,故选BC.
(选修模块3-5)(1)下列说法正确的是______A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关B.康普顿效应
(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是______
A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
B.康普顿效应有力的证明了光具有波动性
C.光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的
D.普朗克提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性.
(2)如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.
(3)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg相同小球A、B、C,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.求A、B两球跟C球相碰前的速度和相碰后的速度.
kongdechen1年前1
287613 共回答了20个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)黑体辐射随着波长越短温度越高辐射越强;德布罗意提出物质波,认为一切物体均有波粒二象性;波粒二象性是光的根本属性,与光子之间的相互作用无关;
(2)若光电效应产生的光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关.
(3)两球在碰撞过程中,所受合外力为零,动量守恒定律即可求解

(1)A、黑体辐射随着波长越短温度越高则辐射越强,所以黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关,故A正确;
B、康普顿效应都揭示了光具有粒子性,故B错误;
C、波粒二象性是光的根本属性,与光子之间的相互作用无关,故C错误
D、德布罗意提出物质波,认为一切物体均有波粒二象性.故D错误;
故选A
(2)若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,知所加的电压为反向电压,即最大初动能的光电子都不能到达另一端.增加黄光的强度,光电子的最大初动能不变,毫安表无示数.改用蓝光照射,入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,有光电子能到达另一端,毫安表有示数.
(3)A、B相碰满足动量守恒mv0=2mv1
解得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s
两球与C碰撞满足动量守恒2mv1=mvC+2mv2
解得两球碰后的速度v2=0.5m/s
故答案为:(1)A;(2)无;有;(3)A、B两球跟C球相碰前的速度为1m/s,相碰后的速度为0.5m/s.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;机械能守恒定律;光电效应;光的波粒二象性.

考点点评: (1)黑体辐射为能量量子化奠定基础,而玻尔理论对氢光谱有很好的解释.
(2)解决本题的关键掌握光电效应方程,知道光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与光的强度无关.
(3)碰撞过程遵循的基本规律是动量守恒定律.

以下说法正确的是(  )A.光波的感光作用和生理作用主要是由电场强度引起的,因此将E的振动称为光振动B.康普顿效应和电子
以下说法正确的是(  )
A.光波的感光作用和生理作用主要是由电场强度引起的,因此将E的振动称为光振动
B.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
C.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
D.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
唯美aa魔法师1年前1
worlddwm1984 共回答了16个问题 | 采纳率100%
解题思路:正确解答本题需要掌握:正确理解光的电磁波性质;了解几个重要的有关粒子的波动性的实验;了解α粒子散射实验的实验现象以及其结论;氢原子辐射出一个光子后电子绕核半径、速度、周期等的变化情况.

A、因为光是电磁波,而光的感光性和生理作用主要是由于电场E引起的,因此常常将E振动称为光振动,故A正确;
B、说明粒子具有波动性的实验有:康普顿效应和电子的衍射等,故B正确;
C、α粒子散射实验说明了原子具有核式结构,而不能来确定原子核电荷量和估算原子核半径,故C错误;
D、氢原子辐射出一个光子后能量减小,电子绕核运动半径减小,因此其向心加速度增大,故D错误.
故选AB.

点评:
本题考点: 粒子散射实验;电磁场;物质波.

考点点评: 本题考查了物理光学的基础知识,要了解近代物理中的几个重要实验,注意平时多加积累和记忆.

在康普顿效应中 散射线波长的改变量仅仅决定于 A
在康普顿效应中 散射线波长的改变量仅仅决定于 A
A散射方向 C散射方向和散射物质
方程里不是有m0吗 为什么没有散射物质?
arnoldpx1年前1
ll_ever 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
没有的,X射线的散射是单个电子和单个光子发生弹性碰撞的结果.
(1)散射光中除了和原波长λ0相同的谱线外还有λ>λ0的谱线.
(2)波长的改变量Δλ=λ-λ0随散射角φ(散射方向和入射方向之间的夹角)的增大而增加.
(3)对于不同元素的散射物质,在同一散射角下,波长的改变量Δλ相同.波长为λ的散射光强度随散射物原子序数的增加而减小.
X射线的散射是单个电子和单个光子发生弹性碰撞的结果.碰撞前后动量和能量守恒,化简后得到Δλ=λ-λ0=(2h/m0c)sin^2(θ/2)
波长的决定条件有哪些?波长是否与能量有关系~黑体辐射的规律粗略的说:温度越高,辐射电磁波的波长越短.还有,康普顿效应"有
波长的决定条件有哪些?
波长是否与能量有关系~
黑体辐射的规律粗略的说:温度越高,辐射电磁波的波长越短.
还有,康普顿效应"有些散射波的波长比入射波的波长略大"是由于光子的一些能量转交给了电子.可见能量也可以影响波长吧~
那么能量以及上面的温度都是怎么影响波长的呢?
南瓜系列1年前1
iddle2000 共回答了20个问题 | 采纳率90%
电磁波波长与能量有关,因为E=hv,v是频率,所以能量越高波长越长
而机械波频率是固定的,所以波长也是固定的
能量仅决定振幅大小
(选修模块3-5)(1)下列说法正确的是A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐
(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
(2)光滑水平上有A、B两辆小车,A、B两车上分别固定一根条形磁铁(两根条形磁铁是相同的),已知A车(包括车上的磁铁)的质量是B车(包括车上的磁铁)质量的4倍,某一时刻同时释放两车并使A车以已知速度v向静止的B车运动时,当它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开.设作用前后它们的轨迹在同一直线上,求当A、B之间距离最短时它们各自的速度vA和vB.
郁飞1年前1
haidahu 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
解题思路:(1)康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.天然放射性元素的半衰期与环境的温度无关.(2)使A车以已知速度v向静止的B车运动时,当它们的速度相同时,距离最短.系统所受的合外力为零,根据动量守恒定律求解两车的速度.

(1)A、康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.故A错误.
B、为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.故B正确.
C、经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.故C正确.
D、天然放射性元素的半衰期由原子核内部的结构决定,与环境的温度无关.故D错误.
故选BC
(2)当两车的速度相同时,相距最短,由动量守恒定律得
mAv=(mA+mB)v′
又 mA=4mB
解得 v′=0.8v
答:(1)BC;(2)0.8v.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;光的波粒二象性;原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 本题中第1题考查原子物理部分的基本知识,加强识记,按年代顺序进行记忆.第2题类似于弹性碰撞,动量守恒是基本规律.

下列说法正确的是 (  ) A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性 B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和
下列说法正确的是 (  )
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
天天60981年前1
锐琦 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
(1)A、康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射说明粒子的波动性.故A错误.
B、α粒子散射实验可以用来估算原子核半径.故B正确.
C、氢原子辐射出一个光子后能量减小,由高能级跃迁到低能级,轨道半径减小,根据k
e 2
r 2 =ma,知加速度增大.故C错误.
D、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定.故D正确.
故选BD
为什么波长短的射线产生康普顿效应,而波长长的可见光却产生光电效应
janelee_gz1年前1
小豆爱你 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
产生光电效应与康普顿散射与波长没有关系.短波长的光也可以产生光电效应,长波长的光也会发生康普顿散射.
下列说法正确的是 (  )A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算
下列说法正确的是 (  )
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
想吃美味拌饭1年前1
摩托化cc 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
解题思路:光具有波粒二象性,光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性,干涉、衍射、偏振说明光具有波动性;α粒子散射实验可以用来估算原子核半径.氢原子辐射出一个光子后能量减小,从高能级跃迁到低能级,通过轨道半径的变化判断加速度的变化.比结合能越大的原子核越稳定.

(1)A、康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射说明粒子的波动性.故A错误.
B、α粒子散射实验可以用来估算原子核半径.故B正确.
C、氢原子辐射出一个光子后能量减小,由高能级跃迁到低能级,轨道半径减小,根据k
e2
r2=ma,知加速度增大.故C错误.
D、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定.故D正确.
故选BD

点评:
本题考点: 粒子散射实验;光的波粒二象性;原子核的结合能.

考点点评: 解决本题的关键要掌握玻尔理论、光电效应、衰变、质能方程等基础知识,比较简单,关键掌握这些知识点的基本概念和基本规律.

能否用可见光观察康普顿效应
lily_nihao1年前1
amywentrade 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
沈鼎权(河北工学院基础课部,天津300130)摘要本文估计了可见光康普顿散射谱线的宽度,得出了不宜用可见光观察康普顿效应的理由是可见光的康普顿散射谱线太宽、太弱的结论.关键词康普顿散射,谱线,宽度,亮度分类号O434.14光子理论得出康普顿散射波长增长量△λ与入射光波长λ_o无关,只与散射角有关这个结果与X射线散射实验吻合.既然△λ与λ_o无关,这是学习康普顿效应之后学生极易提出的问题,一些教材指出可见光△λ/λ_o太小难以观察,有的思考题题解把它作为不宜用可见光观察康普顿效应的唯一理由.虽然可见光康普顿效应△λ/λ_o小到只有10 ̄(-5),一般的光学仪器难以分辨波长相差这样小的两条谱线.但是,人们早已测量到H_a线(656.3nm)中波长差为0.0135nm的双线,也测量了波长分别是587.5963nm、587.5643nm和587.5601nm的氦D_3光谱,这表明只要满足一定条件,现在的实验技术能分辨可见光谱中波长λ处波长差小于10 ̄(-5)λ的两个峰.康普顿效应波长改变量太小不是不宜用可见光观.(本文共计3页) [继续阅读本文] 赞
...康普顿效应指的是什么现象?..
1234wego1年前1
烧不rr的鸟是野鸡 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
康普顿
下列说法中不正确的是(  ) A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说 B.光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性
下列说法中不正确的是(  )
A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
B.光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性
C.黑体辐射,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短
小强Venny1年前1
llluweiii 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
(1)A、普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说,故A正确
B、光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性,故B正确
C、黑体辐射随着波长越短温度越高则辐射越强,所以黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关,故C正确
D、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据λ=
h
P ,知波长增大,故D错误
本题选错误的,故选D.
下列说法中正确的是 [ ] A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
下列说法中正确的是
[ ]
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关
iagbub1年前1
小虫yuanliang 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
BC
(选修模块3-5)(1)下列说法正确的是______A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性B.α粒子散射实验可以
(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是______
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
(2)一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:γ→
0
−1
e+
0
1
e
0
−1
e+
0
1
e

已知电子质量me=9.10×10-31kg,光在真空中的传播速度为速为c=3.00×108m/s,则γ光子的能量至少为______J.
(3)一质量为M的航天器远离太阳和行星,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v1,求加速后航天器的速度大小.(v0、v1均为相对同一参考系的速度)
qinnv0609161年前1
xiongchfui 共回答了19个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射说明粒子具有波动性.根据轨道半径的变化,通过库仑引力提供向心力确定电子加速度的变化.
(2)根据电荷数守恒、质量数守恒写出核反应方程,通过爱因斯坦质能方程求出γ光子的能量.
(3)根据动量守恒定律求出加速后航天器的速度大小.

(1)A、康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射说明粒子具有波动性.故A错误.
B、α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径.故B正确.
C、氢原子辐射出一个光子后能量减小,则轨道半径减小,根据k
e2
r2=ma知,电子的加速度增大.故C错误.
D、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定.故D正确.
(2)一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,根据电荷数守恒、质量数守恒有:γ→
0−1e+
01e.根据爱因斯坦质能方程得,△E=△mc2=2mec2=1.64×10-13J.
(3)设加速后航天器的速度大小为v,由动量守恒定律有Mv0=-mv1+(M-m)v
解得 v=
Mv0+mv1
M−m.
故答案为:(1)BD (2)
0−1e+
01e1.64×10-13J
(3)v=
Mv0+mv1
M−m.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;粒子散射实验;原子核衰变及半衰期、衰变速度;原子核的结合能.

考点点评: 本题考查了选修3-5中的内容,难度不大,关键是熟悉教材,牢记并理解基本概念和基本规律,并能熟练运用.

下列说法中正确的是(  )A.爱因斯坦提出了能量量子化理论B.光在传播过程中能量是连续的C.光电效应和康普顿效应均揭示了
下列说法中正确的是(  )
A.爱因斯坦提出了能量量子化理论
B.光在传播过程中能量是连续的
C.光电效应和康普顿效应均揭示了光具有粒子性
D.升高或者降低放射性物质的温度均可改变其半衰期
xiaoji1年前1
xiaonvzi813 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:普朗克提出了能量量子化理论;光在传播过程中能量是不连续的;光电效应和康普顿效应均揭示了光具有粒子性;放射性物质的半衰期与物质的物理状态以及化学状态无关.

A、普朗克提出了能量量子化理论.故A错误;
B、根据爱因斯坦的光子理论,光在传播过程中能量是不连续的.故B错误;
C、光电效应和康普顿效应均揭示了光具有粒子性.故C正确;
D、放射性物质的半衰期与物质的物理状态以及化学状态无关.所以升高或者降低放射性物质的温度不能改变其半衰期.故D错误.
故选:C

点评:
本题考点: 爱因斯坦质能方程;光子.

考点点评: 该题考查选修3-5中的几个基础性的知识点,要注意对这类知识点的积累,避免不必要的失分.

(选修模块3-5)(1)下列说法正确的是______A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性B.α粒子散射实验可以
(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是______
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
(2)一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:γ→______.
已知电子质量m e =9.10×10 -31 kg,光在真空中的传播速度为速为c=3.00×10 8 m/s,则γ光子的能量至少为______J.
(3)一质量为M的航天器远离太阳和行星,正以速度v 0 在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v 1 ,求加速后航天器的速度大小.(v 0 、v 1 均为相对同一参考系的速度)
katyjory1年前1
老五韩 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
(1)A、康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射说明粒子具有波动性.故A错误.
B、α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径.故B正确.
C、氢原子辐射出一个光子后能量减小,则轨道半径减小,根据 k
e 2
r 2 =ma 知,电子的加速度增大.故C错误.
D、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定.故D正确.
(2)一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,根据电荷数守恒、质量数守恒有:γ→
0-1 e+
01 e .根据爱因斯坦质能方程得, △E=△m c 2 =2 m e c 2 =1.64×10 -13 J.
(3)设加速后航天器的速度大小为v,由动量守恒定律有Mv 0 =-mv 1 +(M-m)v
解得 v=
M v 0 +m v 1
M-m .
故答案为:(1)BD (2)
0-1 e+
01 e 1.64×10 -13 J
(3) v=
M v 0 +m v 1
M-m .
下列说法中正确的是(  )A.光有时是波,有时是粒子B.康普顿效应表明光子和电子、质子等实物粒子一样也具有能量和动量C.
下列说法中正确的是(  )
A.光有时是波,有时是粒子
B.康普顿效应表明光子和电子、质子等实物粒子一样也具有能量和动量
C.概率波和机械波的本质是一样的,都能发生干涉和衍射现象
D.由不确定关系知,微观粒子的位置和动量都是不可确定的
xiuxiuaunt1年前1
zlyzb5 共回答了21个问题 | 采纳率76.2%
解题思路:光具有波粒二象性;康普顿效应表明光具有粒子性;概率波反映粒子在空间各个位置出现的概念符合波函数规律;不确定关系说明微观粒子的位置和动量是不可同时准确确定的.

A、光具有波粒二象性,有时表现波动性,有时表现粒子性,故A错误;
B、康普顿效应表明光子和电子、质子等实物粒子一样也具有能量和动量,故B正确;
C、概率波和机械波的本质是不一样的,概率波反映粒子在空间各个位置出现的概念符合波函数规律,机械波传播的机械振动,故C错误;
D、由不确定关系知,微观粒子的位置和动量是不可同时准确确定的,故D错误;
故选:B.

点评:
本题考点: 物质波;波的干涉和衍射现象.

考点点评: 本题考查了波粒二象性、康普顿效应、概率波、不确定关系,知识点多,难度不大,关键是记住基础知识.

下列说法中正确的是(  ) A.康普顿效应和光电效应表明,光具有波动性 B.光的双逢干涉实验和光的衍射实验表明,光具有粒
下列说法中正确的是(  )
A.康普顿效应和光电效应表明,光具有波动性
B.光的双逢干涉实验和光的衍射实验表明,光具有粒子性
C.可用降温的方法改变放射性元素的半衰期
D.同一元素的两种同位素,其原子核内的质子数相同而中子数不同
xtprogo1年前1
等人爱的宝宝 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
A、康普顿效应和光电效应表明,光具有粒子性,故A错误;
B、光的双逢干涉和光的衍射,说明光具有波动性,故B错误;
C、半衰期是不受到外界、化合态等因素的影响,故C错误;
D、同位素,其原子核内的质子数相同,而质量数不同,即中子数不同,故D正确;
故选D
人教版物理高中选修3-5中在光电效应中和氢原子电子跃迁为什么光是一份一份的全部吸收,但是在康普顿效应中为什么光子能量能分
人教版物理高中选修3-5中在光电效应中和氢原子电子跃迁为什么光是一份一份的全部吸收,但是在康普顿效应中为什么光子能量能分开被吸收?
关于声学的问题,假设有一架超音速飞机,飞机内有一个人说话,请问他前面的人能否听见他说话,啊后面和旁边的人呢?
如果那超音速飞机机壳外面有一个音响,影像前面有一个接收器,忽略固体传声,那接收器能否接收到音响传来的信号?后面和旁边呢?为什么呢?
一辆行驶中的汽车,按喇叭后,那声音相对于地面的传播速度是多少?
福州0011年前3
nunu123 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
首先我们要明确声音的本质是一种振动.声音的传播速度是物质之间振动的传递,只和介质的属性有关,和声源的速度无关,所以无论汽车的速度多大传播速度是不变的,(汽车头位置的速度是车速+声速,汽车尾是声速-车速?旁边不变?)汽车的速度只会影响接收到频率.(这个不详细讲了,楼主有兴趣看一下多普勒效应)超音速飞机匀速运动时内无论那个方向都是可以听见那个人讲话,因为飞机内匀速运动时和静止是等同的状态.但是如果有个超人和飞机一样的速度在飞机前飞行,那么超人就听不到飞机发出的任何的声音了.(振动一直在追赶超人,但是追不上)后面自然听得到.旁边的话,要看飞机的速度和超人的角度了.
下列说法正确的是( ) A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性 B.为了解释黑体辐射规
下列说法正确的是()
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
今夜柔和1年前1
5822155 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
BC

康普顿效应进一步佐证了光波动性,A错;天然放射性元素的半衰期与环境的温度无关,D错;
康普顿散射只有在入射光的波长与电子的康普顿波长相比拟时,散射才显著,为什么?这就是选用X射线观察康普顿效应的原因.而在光
康普顿散射只有在入射光的波长与电子的康普顿波长相比拟时,散射才显著,为什么?这就是选用X射线观察康普顿效应的原因.而在光电效应中,入射光是可见光或紫外光,所以康普顿效应不明显
讲细点,
liwill1年前1
平凡的不平凡 共回答了13个问题 | 采纳率100%
可以从原子共振的角度讲
共振,电子吸收的能量多,
康普顿效应和原子能级跃迁的疑问量子论中说,用光照射使原子跃迁,则其光子的能量必须等于俩能级差,电子才可以吸收光子的能量,
康普顿效应和原子能级跃迁的疑问
量子论中说,用光照射使原子跃迁,则其光子的能量必须等于俩能级差,电子才可以吸收光子的能量,并且全部能量都被吸收.也就是说电子只能吸收一个光子的全部能量.
但是在康普顿效应中,课本解释是说部分光子跟电子相互弹性碰撞,使光子的能量减少,部分能量传递给电子,波长增大.这不是跟上面说的矛盾吗?
a1ldfdqmk1年前3
快窒息的小鱼 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
说的没有错,康普顿效应中光子失去了部分能量,电子得到了部分能量,但是电子并没有发生能级跳跃,会把得到的能量再次释放.也即是说没有发生原子跃迁的情况.
关于康普顿效应的2个问题1、康普顿效应中,光子与电子发生碰撞使光子将能量和动量传递给电子,因此散射后的光子频率变小,而我
关于康普顿效应的2个问题
1、康普顿效应中,光子与电子发生碰撞使光子将能量和动量传递给电子,因此散射后的光子频率变小,而我的问题是能量(动量)的传递需要力的作用,但光子是不带电的,那这里是什么力使能量(动量)发生转移?
2、康普顿效应中的光子的散射与瑞利散射有何区别,是否一样?
猫猫猪sikey1年前1
方易水 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
1.谁说能量的传递需要力的作用?一个温度高的将能量传给温度低的,这种热能的传递就不需要力.
康普顿散射中光子能量变小问题是利用动量定理和能量守恒解决的,和力的问题无关.
2.瑞利散射是入射光在线度小于光波长的微粒上散射后散射光和入射光波长相同的现象.凡是粒子尺度远小于入射波长的散射现象,统称为瑞利散射.这种散射光的强度随不同的散射角(入射光方向和散射光方向的夹角)而变.
物质对X射线的散射.又称康普顿效应.康普顿效应可归结为:①设入射X射线的波长为λ0,在散射光中除原波长的谱线外还出现波长λ>λ0的谱线.②波长差Δλ=λ-λ0随散射角θ(散射光与入射光间的夹角)的增加而增加;散射光中波长为λ的谱线强度随θ的增加而增强.③对同元素的散射物质,同一散射角时的波长差Δλ均相同;波长为λ的谱线强度随散射元素的原子序数的增加而减弱.
康普顿效应是如何证明光的粒子性
便宜的PDA1年前1
djsleg 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
光子和电子碰撞,原来静止的电子开始运动,而且光的频率发生了变化,说明光子的一部分能量给了电子(这个说法不好,暂且这么说),也就是说它们发生了碰撞,而碰撞恰好是一个物质粒子性的体现,所以说光子具有粒子性.
没猜错的话,高三的吧~我也是额.明天一起加油!
康普顿效应光子与电子相碰后,光子速度是否变化以及为什么,麻烦讲下.
urhug1年前1
lujun203 共回答了15个问题 | 采纳率80%
光速不变
相碰后光子的一部分能量给了电子,所以光子频率变小
一个关于康普顿效应的问题这是一道判断题:随着入射光子能量的增大,光电吸收系数迅速减少,康普顿衰减系数逐渐增大.这句话是错
一个关于康普顿效应的问题
这是一道判断题:随着入射光子能量的增大,光电吸收系数迅速减少,康普顿衰减系数逐渐增大.这句话是错的.为什么?
陆主rr1年前1
创意001 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
根据不确定性原理,光子能量增大,动量增大,位置更不确定,散射角增大.但康普顿衰减系数应该不变
康普顿效应和电子衍射现象说明粒子的波动性.(答案说是对的)问康不是说明光的...
康普顿效应和电子衍射现象说明粒子的波动性.(答案说是对的)问康不是说明光的...
康普顿效应和电子衍射现象说明粒子的波动性.(答案说是对的)问康不是说明光的粒子性吗?
zladlp1年前4
拥有ii 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
康普顿假设光子和实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量,碰撞过程中能量守恒,动量也守恒.结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设.证实了微观粒子的相互作用过程中,严格遵守能量守恒和动量守恒定律.
除了此实验和康普顿效应以外 高中还学过什么证明光具有粒子性的实验吗 由于黑体辐射
除了此实验和康普顿效应以外 高中还学过什么证明光具有粒子性的实验吗 由于黑体辐射
除了此实验和康普顿效应以外 高中还学过什么证明光具有粒子性的实验吗
由于黑体辐射而提出的假说 辐射曲线的事实体现光的粒子性了么
hgc79881年前1
uipcv2f 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
光的粒子性,最早是爱因斯坦解释光电效应实验提出的,康普顿散射实验也证明了光的粒子性.
黑体辐射引发了普朗克的光量子假说,光量子不完全等同于光的粒子性.
下列说法不正确是(  )A.人的个数是“量子化”的B.康普顿效应表明光子只具有能量C.光子的动量为P=λhD.黑体辐射电
下列说法不正确是(  )
A.人的个数是“量子化”的
B.康普顿效应表明光子只具有能量
C.光子的动量为P=
λ
h

D.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
潜水妖1年前1
旋木7 共回答了20个问题 | 采纳率95%
解题思路:康普顿效应表明光具有粒子性,不仅说明光具有能量,还具有动量.根据E=hv,P=mc求出光子的动量.

A、人的个数是“量子化”的.故A正确.
B、康普顿效应表明光不仅具有能量,还具有动量.故B错误.
C、根据E=hv=h
c
λ=mc2,P=mc,联立解得P=[h/λ].故C错误.
D、黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关.故D正确.
本题选错误的,故选BC.

点评:
本题考点: 光子;量子化现象.

考点点评: 本题考查了量子化的概念、黑体辐射、康普顿效应、光子等基础知识点,难度不大,关键要熟悉教材.

康普顿效应发生概率与光子能量成什么比,与物质原子序数成什么比,
dd神农氏1年前2
sxtc123 共回答了13个问题 | 采纳率100%
与光子能量成正比,与原子序数成反比.
定性解释(不需要计算):
康普顿散射的意义是验证光的粒子性,所以粒子性越强的光子(能量、频率越高的),发生康普顿效应越明显.
康普顿散射实质就是光子与实物粒子的完全弹性碰撞,光子将一部分能量转移给实物粒子,从而散射光的波长发生改变.如果粒子很重,在碰撞过程中光子就会如同镜面反射,散射光的波长不会改变;而轻粒子在碰撞过程中被明显弹开,携带走能量,散射更加明显.所以粒子越轻现象越明显.
这里其实是与原子质量成反比,大致与原子序数成反比.
如果知道散射公式,更可以直接看出:
那么就列一个两体弹性碰撞的方程,有动量守恒、能量守恒,最后能推出光波长变化-散射角公式:
△λ=h/mc *(1-cosθ)
m是原子质量,θ是散射角
散射角一定时,原子质量越大,光波长该变量越小,散射现象越不明显.
如果入射光波长远大于△λ,那么波长的改变十分不明显,所以入射光波长越小,散射越明显.
下列说法中正确的是(  )A.α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据B.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的
下列说法中正确的是(  )
A.α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据
B.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小
D.
210
83
Bi的半衰期是5天,12g
210
83
Bi经过15天后还有1.5g未衰变
rtn_lss1年前1
cm106 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
解题思路:α粒子散射实验提出卢瑟福建立原子核式结构模型,光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性;根据牛顿第二定律,由库仑力提供向心力,可知,辐射出一个光子后,氢原子的电势能与核外电子的运动速度的变化;根据半衰期的定义,即可求解.

A、α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据,故A正确;
B、光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量,故B正确;
C、根据玻尔理论可知,结合
ke2
r2=m
v2
r,可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子的运动速度增大,即动能增大,则氢原子的电势能减小,故C错误;
D、12g
21083Bi经过15天后,发生了三次衰变,根据m=m0([1/2])n,则还有1.5g未衰变,故D正确;
故选:ABD.

点评:
本题考点: 粒子散射实验;原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 考查α粒子散射实验的意义,掌握光电效应和康普顿效应的作用,理解辐射与吸收光子后,动能与电势能如何变化,注意衰变中半衰期的条件.

下列说法中正确的是 (  )A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量
下列说法中正确的是 (  )
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关
小宝妞妞1年前1
阳朔小菜 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
解题思路:康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.天然放射性元素的半衰期与环境的温度无关.

A、康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.故A错误.
B、为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.故B正确.
C、经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.故C正确.
D、天然放射性元素的半衰期由原子核内部的结构决定,与环境的温度无关.故D错误.
故选:BC

点评:
本题考点: 原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 本题中考查原子物理部分的基本知识,加强识记,重点掌握半衰期的特点和计算.

下列说法不正确的是 [ ] A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
下列说法不正确的是
[ ]
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定释放核能
hzy05741年前1
by5968426 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
A
下列说法不正确的是(  )A. 康普顿效应进一步证实了光的波动特性B. 为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的
下列说法不正确的是(  )
A. 康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B. 为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C. 经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D. 比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定释放核能
5798798081年前1
Nojoe 共回答了28个问题 | 采纳率78.6%
解题思路:康普顿效应进一步证实了光的粒子特性.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时,根据爱因斯坦质能方程判断是释放核能还是吸收能量.

A、康普顿效应类似于宏观物质的碰撞,进一步证实了光具有粒子性.故A错误.
B、为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是不连续的,是量子化,每一份的能量为E=hγ.故B正确.
C、根据经典的电磁理论得到原子应该是不稳定的,原子光谱是连续光谱,与事实不符.即经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征.故C正确.
D、比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时会出现质量亏损,根据爱因斯坦质能方程得知,一定释放核能.故D正确.
本题选错误的,故选A

点评:
本题考点: 原子核的结合能;光的电磁本性;光谱和光谱分析.

考点点评: 本题考查对量子理论、爱因斯坦质能方程的理解能力.基本题.