在散射损耗中,其散射损失的能量与短波长的四次方成反比性质的是:()
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当人射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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与散射光强度成反比的是()
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用OTDR对某条光缆或某光纤传输链路进行全程光纤背向散射信号曲线测试时,若1550nm波长测试发现曲线上有比较大的损耗台阶,再用1310nm波长复测,若在此波长下损耗台阶(),说明该处存在弯曲过度问题。
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光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。
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光在介质中的散射强度与光的波长的几次方成反比()
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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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光子与分子的相互作用时有能量的增加或损失,因而产生与入射光波长不同的散射光。波长短于入射光的称为反斯托克斯线,反之称为斯托克斯线。
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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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电波自由空间传播损耗的实质是因电波(扩散损失)的能量,其基本特点是接收电平与距离的平方以及频率的平方均成反比。()
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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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光在海水中的散射规律,一般波长越长,散射越()。
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在光纤中传播的光波,沿途受到直径比光波长还小的散射粒子的散射,而向()传播的一部分光称为背向散射光。
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在工作波长内,瑞利散射引起的损耗随波长的增加而()。
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当X射线与物质相遇时,散射可能伴有随能量损失,也可能没有能量损失,伴有随能量损失的称为()。
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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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光在介质中的散射强度与光的波长的几次方成反比?
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康普顿效应实验中,若散射光波长是入射光波长的 1.2倍,则散射光光子能量与反冲电子动能之比为( )。
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自由空间中电波传播损耗规律是:与成传播损耗与距离成反比:距离越远,衰减越大;与传播损耗与波长成成反比→波长越大,衰减越大
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瑞利散射损耗的大小与(1/λ的4次幂)成()。
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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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8、维恩位移定律: 在任何温度下,黑体单色辐射出射度的峰值波长 λm与热力学温度T的二次方成反比。
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在康普顿效应实验中,若散射光的波长是入射光的波长的1.2倍,则散射光光子的能量e与反冲电子的动能Ek之比ε/Ek为()
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康普顿散射实验中,对同一散射物,当散射角增大时,其对应的康普顿散射光的波长将()。
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3、散射光总能量与入射光波长的四次方成 。(正比或反比)
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