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LED和LD的发光原理,它们有什么不同点? 嗜中粒子偏低能治吗

2020-10-14知识6

标准模型下的粒子在低能状态下存在么?为什么量子场论,在高能状态下才成立?有没有低能状态下的量子场论? 当然存在啊。而且量子场论并不只在高能状态下才成立。基于量子场论的粒子物理学之所以在很多场合下被称为…

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粒子加速器?什么是粒子加速器,到底有多大的能量.

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重带电粒子通常通过什么物理过程产生 带电粒子一般可分为轻带电粒子和质量大于电子的重带电粒子两大类。前者包括电子、β±粒子,而后者包括α粒子、质子、π±介子等。br>;带电粒子在与物质相互作用的过程。

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处于高能级,它向低能级跃迁时辐射一个粒子.在这个过程中,前两次衰变放出的粒子和最后辐射的粒子依次是 A

LED和LD的发光原理,它们有什么不同点? LED 俗称半导体发光二极管;LD 俗称半导体激光二极管。两者的发光机制没有本质的区别,即:通过正向偏置电流驱动,使半导体P区和N区的交界处(即PN结产生粒子激励,电子及。

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x射线射出的是什么粒子? X射线是由低能光子组成(低于 150ev),伦琴命名它为X射线,后来人们证实是一种短波电磁辐射。X射线的发现在物理学史上非常重要,与放射性和电子的发现一起揭开了现代物理的序幕,开始了人类对物质世界了解的新时期。德国科学家伦琴在1985年做阴极射线管实验时,发现了一种神秘的射线可以使包裹的底片曝光,而且可以穿透物体,伦琴把这种未知的射线命名为X 射线。这个著名的发现获得了首届诺贝尔物理学奖。X射线由能量不一的光子组成,分为连续谱和特征谱两种。连续谱的X射线来源于经过高压加速的电子碰撞到金属阳极上,突然减速,电子的能量以光子的形式释放出来,称为刹车辐射,这个命名是不是很形象。特征辐射是靶材元素核外电子间的跃迁产生的,也叫做标识辐射,可以用来对不同的元素进行识别,比如科研实验室中常用的X射线光电子能谱仪XPS,就是这种原理制备的。X射线本质上属于电磁波,它与无线电波、可见光等并没有本质的区别。它主要是是由高压电子束,比如几十千伏的电压加速的电子,撞击到钨靶上产生的。X射线波长很短,在 0.001到1个纳米左右,能量要比300多纳米的紫外线要强的多。X射线对人体有损害X射线具有很强的的穿透力,而且波长越短,穿透力越强,对人体有。

什么是粒子反转数 粒子数反转(population inversion)是激光产生的前提。两能级间受激辐射几率与两能级粒子数差有关。正常的热平衡状态下粒子数分布满足玻耳兹曼分布律,是不可能出现粒子数反转分布的,一般要采用适当的激励,破坏热平衡状态,构造粒子数反转分布。在通常情况下,处于低能级E1的原子数大于处于高能级E2的原子数,这种情况得不到激光。为了得到激光,就必须使高能级E2上的原子数目大于低能级E1上的原子数目,因为E2上的原子多,发生受激辐射,使光增强(也叫做光放大)。扩展资料在热平衡状态下,粒子数按能态的分布遵循玻耳兹曼分布律:N/N=g/g·exp[-(E2-E1)/kT]式中k为玻耳兹曼常数,N2、g2和N1、g1分别为高能态E2和低能态E1的粒子数和统计权重。由于E2>;E1,T>;0,故N1>;N2,即高能态上的粒子总少于低能态上的粒子数。于是原子系统的受激吸收过程总占优势。原子系统单位时间内从辐射场所吸收的光子数总是多于受激发射产生的光子数。如果采用适当的激励,破坏热平衡状态,使高能态粒子数多于低能态粒子数,即Δ=N2-N1>;0,就说实现了粒子数反转,Δ称反转粒子数。粒子数反转是相对于热平衡分布而言的。当体系处于粒子数反转状态时,受激辐射光子数多于被吸收的光子数,。

可以将不透明的物质变为透明吗? 在不论述其条件的前题下,可以用化学的、高能粒子束照射、纳米技术等等是可以达到目的,但绝对不能像《男人装》选定的答案把铁单质用机械打薄就能透明。

#电子#科普#科学#x射线

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