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引言:愛因斯坦斷言:光是由光子組成,但真正證明光是由光子組成的還是康普頓散射實驗。

散射現象:光通過不均勻物質時,向各個方向發(fā)散的現象實驗發(fā)現:X射線→金屬或石墨時,也有散射現象1922—1923年,美國物理學家康普頓研究了射線經過金屬石墨等物質散射后的光譜成份一實驗裝置X光光欄石墨0.71?X射線分析儀二實驗結果散射線中有與入射線相同的散射線存在,也有波長>0的散射線存在(Compton散射)。散射線波長的增量與散射角有關(增加,增加,一定,一定,與散射物質無關)原子量較小的物質散射較強。原子量大的物質,康普頓效應較弱。2341原始=450=900=13500.700.75(?)強度Compton實驗是X射線散射的實驗,按經典理論是X射線的電場迫使散射物中的電子作強迫振蕩,而向周圍輻射同頻率的電磁波的過程。三經典理論的困難康普頓散射是光與物質的相互作用,先要搞清:在什么條件下發(fā)生的相互作用?相互作用的形式是什么?

電子熱運動能量,可近似為靜止電子.Compton散射是光子和靜止的自由電子的相互作用入射光子(X射線或射線)能量大

.

石墨中的電子所受的束縛能量僅有幾個電子伏特。相當于是沒受束縛的自由電子。范圍為:光子電子(1)物理模型四量子解釋碰撞前碰撞后電子光子反沖電子光子能量動量0=++=+電子光子(2)理論分析康普頓波長康普頓公式散射光波長的改變量僅與有關散射光子能量減小(3)結論康普頓公式(4)討論若則,可見光觀察不到康普頓效應.與的關系與物質無關,是光子與近自由電子間的相互作用.散射中的散射光是因光子與金屬中的緊束縛電子(原子核)的作用.康普頓公式對原子量較大的物質,大多數電子所受的束縛較強,康普頓散射較弱(5)物理意義證實了光子理論的正確性,說明了光子具有質量、能量、動量---光具有粒子性。微觀領域同樣嚴格遵守能量守恒和動量守恒定律.解(1)例波長的X射線與靜止的自由電子作彈性碰撞,在與入射角成角的方向上觀察,問(2)反沖電子得到多少動能?(1)散射波長的改變量為多少?(3)在碰撞中,光子的能量損失了多少?(2)反沖電子的動能

(3)光子損失的能量=反沖電子的動能例1、一個電子的靜質量是,對應靜能,當電子的動能是100兆電子伏時,電子速度與光速之比解:

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