拉曼效应是光子与分子相互作用时发生的:()
第1题:
简述瑞利散射与拉曼散射的区别。
分子的外层电子在辐射能的照射下,吸收能量使电子激发至基态中较高的振动能级,在10-12s左右跃回原能级并产生光辐射,这种发光现象称为瑞利散射。
分子的外层电子在辐射能的照射下,吸收能量使电子激发至基态中较高的振动能级,在10-12s左右跃回原能级附近的能级并产生光辐射,这种发光现象称为拉曼散射。
两者皆为光子与物质的分子碰撞时产生的,瑞利散射基于碰撞过程中没有能量交换,故其发光的波长仅改变运动的方向,产生的光辐射与入射光波长相同称为弹性碰撞。
拉曼散射基于非弹性碰撞,光子不仅改变运动的方向,而且有能量交换,故其发光的波长与入射光波长不同。
略
第2题:
康普顿效应是描述光子()
第3题:
拉曼散射是()散射,因此光子与分子之间发生()交换后,光子的()会减少或增加,则在瑞利散射线的两侧出现()线和反()线。
第4题:
下列对瑞利散射的叙述中,哪些是正确的()
第5题:
光子与物质相互作用截面指的是()
第6题:
了解什么是拉曼散射光、瑞利散射光。
第7题:
X射线光子与物质发生相互作用的作用过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。当人射光子能量大于物质发生核反应的阈能时,会发生().
第8题:
在一般的工业探伤中,射线与物质相互作用时,主要产生的效应是()
第9题:
X射线光子与物质发生相互作用的过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。发生几率不足全部相互作用的5%的是()
第10题:
瑞利散射是相干散射的一种
瑞利散射不改变光子能量,只改变光子的运动方向
瑞利散射的发生概率随原子序数的增大而减小
瑞利散射的发生的概率随光子能量的增大而急剧减小
瑞利散射作用的对象为轨道电子
第11题:
光子与金属表面处的电子发生相互作用时,光子的能量全部被电子吸收
入射光频率加倍时,光电子的最大初动能也加倍
单位时间内射到金属表面的光子数越多,光电子的最大初动能也越大
入射的光子要克服逸出功后才能与电子发生相互作用
第12题:
光电效应
康普顿效应
光核反应
瑞利散射
电子对效应
第13题:
射线与物质相互作用而发生干涉的散射过程称为相干散射。光子与物质作用中不发生电离的作用是()
第14题:
X射线光子与物质发生相互作用的作用过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。发生几率不足全部相互作用的5%的是().
第15题:
以下关于瑞利散射的叙述,哪一条是错误的()
第16题:
高能Χ射线与物质相互作用的主要形式之一是瑞利散射。
第17题:
关于光电效应,下列各叙述中正确的是()
第18题:
什么是瑞利散射和拉曼散射?斯托克斯线和反斯托克斯线?什么是拉曼位移?
第19题:
光子与物质的相互作用有哪些()
第20题:
在低能时光电效应是γ射线与物质相互作用的最主要形式,下列说法正确的是()。
第21题:
光电效应和康普顿效应都包含电子与光子的相互作用,对此在以下几种理解中,正确的是()
第22题:
第23题:
光电效应
康普顿效应
电子对效应
瑞利散射
压电效应