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[主观题]

在康普顿效应中,入射光子的波长为3.0X10-3nm,反冲电子的速度为0.6c,求散射光子的波长和散射角。

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第1题
分别计算体心立方和面心立方晶体的(100),(111)晶面的面间距,并且说明在X射线衍射实验中,如果入射X光的波长不变,则对于体心立方和面心立方来说,发生衍射时哪个晶面的入射角更大? 体心立方晶体点阵常数a=0.2866nm,用波长λ=0.2291nm的X射线照射,试计算(110)、(200)及(211)晶面可能发生的衍射角
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第2题
一具有1.0x104eV能量的光子,与一静止的自由电子相碰撞,碰撞后,光子的散射角为60°。试问:(1)光子的波长、频率和能量各改变多少?(2)碰撞后,电子的动能、动量和运动向又如何?

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第3题
通常用量子效率来表征光生电子流与入射光子流的比值大小。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
以适当的激励使激光管发射波长λ为693.6 nm的巨脉冲,其波数v=14 418 cm-1.假设可将每一脉冲视作一
列幅值不变的线偏振波,脉冲的总能量W=0.3 J,脉冲持续时间τ=0.1 ms,光束的截面积为直径5 mm的圆,试计算: (1)一个脉冲包含的光子数n; (2)激光脉冲所输运的能量体密度; (3)计算波列中的电场强度的数值

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第5题
用红外光激发分子使之产生振动能级跃迁时,化学键越强,则

A.吸收光子的能量越大

B.吸收光子的波长越长

C.吸收光子的频率越大

D.吸收光子的数目越多

E.释放光子的数目越多

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第6题
当F—P腔的长度由初始的2cm增加至2cm+0.5μm的过程中,其透过光强曲线如图2.30所示(为排版方便,将原

当F—P腔的长度由初始的2cm增加至2cm+0.5μm的过程中,其透过光强曲线如图2.30所示(为排版方便,将原图缩去1/10,故计算时请将尺寸复原)。已知光源为单色光源,波长为λ0。

图中所标0.4μm是腔长的实际变化量。求 (1)光源波长; (2)腔的精细度; (3)谐振腔透过峰的半高全宽度(用MHz为单位表示); (4)腔的Q值及腔内光子寿命。

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第7题
在紫外可见光谱中,近紫外部分的波长范围为____________,可见光部分的波长范围为____________。

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第8题
束缚在晶格中的原子核发生无反冲y辐射,是产生MOssbauer效应的必要条件.晶格中原子核所受作用势可以近似为谐
振子势

M为原子核的质量,x为原子核质心的坐标,ω为振动频率.设开始时原子核的质心运动(谐振动)处于基态,t=0时,由于核内能级跃迁,沿x轴方向发射出一个光子,能量Eγ,动量Eγ/c.由于γ辐射是突然发生的,可以认为原子核的质心运动受到的唯一影响是动量本征值由p变成(p-Eγ/c).求发射光子后原子核质心运动仍然留在基态的概率.例如,对于57Fe核,Eγ=18keV,ω=1012Hz,求上述“无反冲辐射”(即没有能量传给原子)概率之值。

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第9题
已知某光电倍增管的阳极灵敏度为100A/lm,阴极灵敏度为2μA/lm,要求阳极输出电流限制在100μA范围内,则允许的最大入射光通量()

A.

B.

C.

D.

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第10题
如果把同一波列分为两个波列称,为“分波”(如双缝),本章得到的条纹间距公式,可概括为 分波特征量×条纹间距=

如果把同一波列分为两个波列称,为“分波”(如双缝),本章得到的条纹间距公式,可概括为

分波特征量×条纹间距=装置特征量×波长

各量的一般关系为装置特征量>条纹间距>分波特征量>波长。在双缝干涉中,分波特征量是______,装置特征量是______;在薄膜干涉中,分波特征量是______,装置特征量是______。

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第11题
在电子衍射实验中,如果入射电子流的强度增加为原来的3倍,则在某处找到粒子的概率等于原来的()倍。
在电子衍射实验中,如果入射电子流的强度增加为原来的3倍,则在某处找到粒子的概率等于原来的()倍。

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