小球质点对入射电磁波的瑞利散射在各个方向上的能量分布,表述正确的是()。
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如果用θ表示某方向散射波与入射波能流方向之间的夹角,雷达天线接收到的是质点散射中θ=()°方向上的哪一部分能量。
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由于质点群内各质点之间的无规则运动,使质点群产生的散射波在合成过程中相互消长,造成瞬时回波功率的脉动,因此雷达测得的回波功率瞬时值就不能代表在固定距离上的云、雨滴谱分布。
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声波、光波和放射性粒子入射于浑水流体介质中,由于反射、散射、绕射以及更复杂的物理反应,对于顺入射方向或散射场的一定行程,其能量的()将随含沙量的高低呈现显著变化。
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瑞利散射与波长()成反比,米散射光谱入射辐射。
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环已烷萃取荧光分光光度法测定海水中油类时,经过脱芳处理的环已烷其荧光强度与最大的瑞利散射峰强度相比,不大于()%时才可使用。
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在满足瑞利散射前提下,雷达波长λ一定时,质点半径r越大,散射越强。
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关于瑞利散射和米散射,对于同一入射波,下列说法不正确的是()。
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用OTDR测试光纤时,1310nm的脉冲产生的瑞利散射的轨迹图样要比1550nm产生的图样要高。
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雷达截面就是质点散射掉的电磁波能量与小球质点的外球面面积之比。
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当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是()
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测量光纤的后向散射光功率的方法,称()。其基本原理是瑞利散射光功率与传输光功率成比例。它是利用与传输光相反方向的瑞利散射光功率来确定光纤的损耗系数
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当溶液中颗粒直径小于入射波长1/10时,散射光强度在各个方向分布均匀一致,称为()
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电离层能够对入射的()的电磁波主要产生反射现象。
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在瑞利散射区,干冰球散射的回波强度小于水滴的回波强度,但在米散射区,当冰雹足够大时时,冰球质点的雷达截面(σ)比水球质点的雷达截面大。
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在满足米散射前提下,雷达波长λ一定时,质点半径r越大,与入射波能流方向之间的夹角为0°的散射在全部散射能量中所占得比重越大。
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雷达截面可以理解为假设质点在各个方向的散射功率都与后向散射功率相同时,小球各个方向的总散射功率与入射波能流密度之比。
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用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中[ ]
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在免疫散射比浊中,当颗粒直径小于入射光波长的1/10时,颗粒对入射光所产生的散射,称之为
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发生康普顿效应后,康普顿散射光子的能量降低,方向改变,因此,在γ照相中,可导致对显示的组织与病灶的错误定位,并且使影像模糊。由于散射光子的能量低于原来γ射线,所以可以通过调节能窗大小消除大部分散射效应,但与入射γ光子能量相近的小角度散射的康普顿散射光子的影响不易消除。
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1、用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中
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用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中既有与入射光波长相同的成分,也有波长变长的成分,波长的变化只与散射方向有关,与散射物质无关()
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当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是A、波长变长
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3、原子的瑞利散射强度与入射光波长的关系是
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一束强度为I0的线偏振光垂直入射到一组彼此平行偏振片上,不考虑偏振片对入射光能量的吸收,要使出射光的光振动方向转过90°,则至少需要几块偏振片?其可能的最大透射光强是多少?()
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