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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当桩身有缩径、离析、空洞及摩擦桩桩底的情况,则反射波与入射波()。
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光强为I0的自然光垂直通过两个偏振片,它们的偏振化方向之间的夹角a=60°。设偏振片没有吸收,则出射光强I0与入射光强I之比为:()
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声压反射率为负号,表示反射波相位与入射波相位有何种关系?()
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如果嵌岩桩存在着较厚的沉渣,表现在低应变曲线可见到桩底反射,而且它与入射波()。
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当声压反射率为负值时,表示反射波相位与入射波相位()。
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用反射波法检测桩完整性时,当速度波从硬材料进入软材料时,反射波与入射波同相,诸如()等均反应此类波的相位特征
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背向散射系数的定义是:与入射声波成多大角度的方向上,单位体积和单位立体角的微分散射截面()
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如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,假设二者对光无吸收,光强为I0的自然光垂直入射到偏振片上,则出射光强为()。
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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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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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如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,光强为I0的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为
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如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为 60 °,光强为 I 0 的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为
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在康普顿散射中,若散射光子与原来入射光子方向成θ角,当θ等于多少时,散射光子的频率减少最多
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当入射线偏振光的振动方向与四分之一玻片光轴的夹角为45度或135度时,出射光是与入射光相同的线偏振光。
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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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如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为45。,假设二者对光无吸收,光强为Io的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为()。
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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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平行放置两偏振片,使它们的偏振化方向成60°的夹角。问:(1)如果让自然光垂直入射后,其透射光强与入射光强之比是多少?(2)今在两偏振片间平行地插入另一偏振片,使它的偏振化方向与前两个偏振片的偏振化方向均成30°角,其透射光强与入射光强之比是多少?若偏振片对光振动平行于偏振化方向的光有10%的吸收,则其透射光强与入射光强之比是多少?
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平行放置两偏振片,使它们的偏振化方向成 60 ° 的夹角。如果两偏振片对光振动平行于其偏振化方向的光线均无吸收,则让自然光垂直入射后,其透射光强与入射光强之比是 () 。
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散射强度是表征混响的一个基本比值,它是指在1m参考距离处被单位面积或体积所散射的声功率与入射波强度之比。
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视距传播中,当地面反射波的入射波与地面夹角很小时,反射系数近似为()。
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声压反射率为负号,表示反射波相位与入射波相位()。
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2、对二面角镜,位于主截面(两个平面镜公共垂直面)内的光线,若入射光线的方向绕垂直于主截面的轴转动2°,则出射光线与入射光线的夹角改变 °。
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如果实际风速用 V0 表示, θ 是实际风速和雷达射线之间的夹角,则雷达的径向速度 = ()。
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