首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
用不变速度推导卢瑟福散射公式   总被引:2,自引:0,他引:2  
董文山 《大学物理》2003,22(8):19-20
通过横向速度变换得到两种不变速度,由此推出卢瑟福散射公式。  相似文献   

2.
罗益民 《物理与工程》2006,16(2):9-10,14
原子的核式结构模型可通过α粒子的散射得到证实。α粒子的散射理论是原子物理教学的重要内容。但因卢瑟福散射公式需利用理论力学的知识方能推导,导致该部分内容在普通物理教学中只能简单介绍而无法深入展开。本文介绍了一种适用于普通物理教学的求解α粒子散射截面的新方法。  相似文献   

3.
分析了某些理论力学教材在推导卢瑟福公式过程中,处理正负号问题不完善的地方,并给出了一种新的推导方式,从而达到对卢瑟福公式全面完整的认识。  相似文献   

4.
利用Geant4对卢瑟福散射实验进行仿真模拟,改变模拟过程中的相关参数以达到不同实验条件的要求。对模拟过程中收集的数据进行分析得到的结果符合卢瑟福散射关系式。这说明利用计算机模拟卢瑟福散射实验是可行的。本文中的实验对大学物理实验教学的开展有很大的意义。  相似文献   

5.
袁洛 《物理》1992,21(10):623-627
本文简要介绍了卢瑟福背散射和沟道分析技术的基本原理,说明了它们在高临界温度超导薄膜的成分和结构分析中的应用.  相似文献   

6.
卢瑟福散射与原子的有核模型   总被引:3,自引:2,他引:1  
曹肇基 《大学物理》1999,18(12):34-36
回顾了卢瑟福散射实验,并从原子的有核模型的建立引出一些思考。  相似文献   

7.
用卢瑟福背散射方法研究了不同陨石中的超重核块.实验结果表明,在这些陨石中,具有Z≈100,A≈1000的超重核块的相对浓度上限为2ppm.  相似文献   

8.
一、引言α粒子散射实验是原子物理学发展中极为重要的早期实验之一。1910年卢瑟福(E.Rutherford)、盖革(H.Geiger)和马斯顿(E.Marsden)等用α粒子射击重金属箔,结果,粒子被分别散射到不同方向上,并发生了大角度散射,由此诞生了卢瑟福的原子行星模型。随着量子理论的发展,现在对原子结构有了进一步的认识。但在非相对论量子力学中,散射截面的计算与经典的卢瑟福公式相同。因  相似文献   

9.
陈钟钱 《物理实验》1993,13(2):61-62
1909年盖革和马斯登在卢瑟福指导下进行的α粒子散射实验,对卢瑟福建立原子的核式结构模型起了关键的作用。现行高中物理教材都讲述了这个实验,但限于条件,中学里无法开设这个著名的经典性实验。我们利用APPLE—Ⅱ微机模拟演示α粒子的散射实验,取得了较好的效果,现介绍如下。  相似文献   

10.
逆康普顿散射   总被引:2,自引:1,他引:1  
王忠 《大学物理》1994,13(9):33-35
本文从光量子理论出发,利用康普顿散射频移公式和多普勒频移公式、光行差效应方程,讨论了逆康普顿散射.  相似文献   

11.
Mie理论递推公式计算散射相位函数   总被引:4,自引:1,他引:3  
在激光雷达探测中,关于多次散射雷达回波的研究,散射相位函数是个非常重要的物理量。本文利用Mie理论的递推公式,对单一粒径介质的散射相位函数进行了计算,计算结果与散射理论中前、后向散射峰值大小随粒子半径的增大而增大相一致。同时,对非单一粒径介质的散射相位函数进行了计算,可用于大气、雾和云等气溶胶多次散射的研究。  相似文献   

12.
本文在α粒子一次散射理论的基础上,进一步考虑了第二个原子对散射概率的贡献,建立了散射角与各散射参数间的关系.通过改变α粒子的入射能量以及两原子的位置参量,较好地模拟了各种情况下的散射概率随散射角的分布情况.  相似文献   

13.
Cosmic strings are linear concentrations of energy that may be formed at phase transitions in the very early universe. At one time they were thought to provide a possible origin for the density inhomogeneities from which galaxies eventually develop, though this idea has been ruled out, primarily by observations of the cosmic microwave background (CMB). Fundamental strings are the supposed building blocks of all matter in superstring theory or its modern version, M-theory. These two concepts were originally very far apart, but recent developments have brought them closer. The ‘brane-world’ scenario in particular suggests the existence of macroscopic fundamental strings that could well play a role very similar to that of cosmic strings.

In this paper, we outline these new developments, and also analyse recent observational evidence, and prospects for the future.  相似文献   

14.
The magnetic scattering of synchrotron X-rays has been developed to the point where it is now a standard technique for the study of magnetism and magnetic materials, often complementing neutron investigations of magnetic structures. In this article, after a brief historical introduction, examples of experiments on lanthanide and actinide antiferromagnets are presented. X-ray diffraction and Compton scattering studies of ferromagnets are then considered. Finally future prospects and possibilities are discussed.  相似文献   

15.
瑞利-布里渊散射的散射截面比拉曼散射大,因而其在大气散射中实现对大气对流层温度廓线的准确测量方面具有一定的优势,同时利用瑞利-布里渊散射实现高压环境下温度的准确测量对于航天飞机主引擎状态的监测和超燃发动机燃烧室参数测量方面具有重要意义。基于自发瑞利-布里渊散射分别采用反卷积方法和卷积方法来实现空气在不同压力条件下的温度反演,研究引起温度反演误差的原因,并对利用两种方法获得的温度测量结果进行了比较。在利用基于维纳滤波器的反卷积方法对测量光谱直接处理实现温度反演之前,首先利用反卷积方法对由自发瑞利-布里渊散射模型与仪器函数卷积得到的卷积光谱进行处理获得反卷积光谱,将反卷积光谱与未经卷积的理论计算光谱进行比较实现温度反演, 并基于温度反演误差小于1.0 K,光谱拟合误差相对较小,光谱处理时间短的参数优化原则对反卷积方法中的关键参数奇异值叠加数进行了优化处理,得到优化后的奇异值叠加数为150。随后实验测量了由532 nm波长的连续激光激发的纯净空气在温度为294.0 K,压强为1~7 bar条件下的自发瑞利-布里渊散射光谱,并结合理论计算光谱和最小χ2值原理对光谱信号散射角进行优化,优化值为90.7°,同时利用反卷积和卷积方法分别对实验测量光谱进行处理实现空气在不同压强下的温度反演。实验结果表明反卷积方法在一定程度上可以提高信号光谱分辨率,而且利用反卷积和卷积方法均可以实现空气在不同压力(1~7 bar)条件下温度的准确测量,温度测量的最大误差均小于2.0 K;利用反卷积方法的温度反演结果随着气体压强的增大随之得到改善,实现温度反演测量所需要的光谱处理时间减少;在空气压强较低(≤2 bar)时,由卷积方法获得的温度反演结果要优于反卷积方法,压强较高(>2 bar)时,两种方法的温度反演结果相近, 其绝对误差均小于1.0 K。通过分析得到引起两种方法温度反演误差的原因主要包括环境温度的波动(±0.2 K),散射角存在一定的不确定度以及气体的各已知参数的微量偏差对温度测量结果的影响以及反卷积对光谱噪声的非线性放大引起的光谱扰动对温度测量结果的影响。在实验中可以通过提高测量光谱的信噪比、提高散射角的优化精度及改善反卷积方法来获得更加准确的参数测量结果。  相似文献   

16.
P. S. Goyal 《Pramana》2004,63(1):15-24
Inter University Consortium for Department of Atomic Energy Facilities (IUC-DAEF) is an autonomous institute of the University Grants Commission and provides an interface between the university fraternity and the institutions of Department of Atomic Energy. Mumbai Centre of IUC-DAEF promotes and supports the use of neutron facilities at Dhruva reactor by the university scientists. To augment the existing neutron scattering facilities, IUC-DAEF has developed a neutron beam line at Dhruva reactor. The present paper gives a brief survey of the activities and achievements of Mumbai Centre of IUC-DAEF.  相似文献   

17.
从电磁场方程和压电本构方程出发。借助于准静态近似的物理图像,导出了压电晶体中准静电场的表达式。给出了Pockels效应对布里渊散射张量修正的一般形式.对19种非中心对称点群晶体的高对称方向纯模作了具体计算,并对结果作了讨论.  相似文献   

18.
张启兴  李耀东  邓小玖  张永明 《物理学报》2011,60(8):84216-084216
基于自主研制的结合偏振调制和锁相检测技术的光散射实验装置,测量了两种典型火灾烟雾颗粒(棉绳阴燃烟雾和正庚烷池火烟雾)及超声雾化水滴颗粒的532 nm光散射矩阵元素随散射角的分布. 通过水滴颗粒测量结果与数值计算结果的比较验证了实验装置的可靠性. 对比分析了棉绳阴燃烟雾和正庚烷池火烟雾光散射矩阵元素随散射角的分布特征,讨论了该特征在颗粒区分上的应用. 研究了烟雾颗粒微观形貌特征对光散射矩阵的影响,发现可以利用Lorenz-Mie理论描述棉绳阴燃烟雾的光散射,表明其形貌为球形,并利用模拟退火拟合的方法得到了棉 关键词: 光散射 散射矩阵 烟雾  相似文献   

19.
以可见光为激发光,观测了稀土配合物的喇曼散射和超瑞利、超喇曼散射光谱,简单论述了超瑞利和超喇曼散射的理论,对实验测出的谱线进行了认证与分析  相似文献   

20.
In aerosol science today light scattering simulations are regarded as an indispensable tool to develop new particle characterization techniques or in solving inverse light scattering problems. Light scattering theories and related computational methods have evolved rapidly during the past decade such that scattering computations for wavelength sized nonspherical scatterers can be easily performed. This significant progress has resulted from rapid advances in computational algorithms developed in this field and from improved computer hardware.In this paper a review of the recent progress of light scattering theories and available computational programs is presented. We will focus on exact theories and will not cover approximate methods such as geometrical optics. Short outlines of the various theories are given alongside with informations on their capabilities and restrictions.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号