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,指出康普顿散射光子波长的连续变化可以通过自由电子连续的“虚光子吸收”和“虚光子发射”;虚光子吸收;,上述的磁镜约束只是一种简单的磁约束方法,,存在着粒子间的碰撞运动,造成等离子体中的各种宏观和微观的不稳定性,再加上吼奘保芑嵊辛W哟┕啪堤逸出去,为了克服这些缺点,人们在原来磁镜的基础上不断改进,出现了反向场磁镜、,各接一个用特殊形状线圈构成的具有特别强磁场的端部磁镜,并用特定方式加上电场,形成一个静电“塞子”将端部封住,,地磁两极的磁场较强,,,内辐射带主要由质子组成,,,■..瑃甀“”.;;文献钥#,人民教育出版社,::高等教育出版社,:—.,琀琀:
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◇人㈣/淤、霄~州\。一呈生物理与工程蚪年,康普顿在实验中将的馔渡涞绞希缓蟠硬煌慕嵌热詹饬勘石墨分子散射的馇慷龋⑾值比保有等于入射频率的单一频率散射光,而当口≠!!。保嬖诹街植煌德实纳⑸光:一种频率与入射光相同ǔげ槐,另一种频率比入射光的低ǔぴ黾,且后者随角度增加偏离增大,实验结果如图荆庵稚⑸湎窒称为康普顿散射或康普顿效应根据经典电磁学理论无法解释康普顿效应,康普顿采用了爱因斯坦提出的光量子假说,认为当光子照射到散射物质中时,,近似与整个原子发生弹性碰撞,此时能量不会显著减小,所以散射光中出现与入射光波长相同的射线,而当入射光子与散射物质中束缚微弱的自由电子发生弹性碰撞时,一部分能量传给电子,散射光子能量减少,散射光频率下降、,康普顿圆满地解释了实验中发现的物理效应,进一步证实了爱因斯坦提出的光量子假说,表明能量守恒定律和动量守恒定律在微观领域里仍然成立,体现了这些守恒定律的普适性,同时由于康普顿在解释这个效应的时候,对电子能量还采用了狭义相对论的结论,这个实验也是对爱因斯坦狭义相对论的一个有力的验证,因此康普顿效应在现代物理发展中具有重要的庾右坏缱优鲎补谭治在研究康普顿效应中散射波长变大的原因时,,得到散射波长增加量:式中,优。为电子静止质量,,,一个入射光子的能量在碰撞时分为两部分,一部分能量转移给电子,成为反冲电子的动能,剩下部分则为散射光子的能量,⑸洳ǔ的增加量与散射角妒相关,而散射角是可以连续变化的,这就意味着散射波长连续变化,:即光在发射、吸收或传播过程中,,光子要么失去全部能量,,#课猵。;光子的能量为#课猵。;吸收光子后电子的能量变为#勘湮猵。,如果在两者碰撞过程中动量和能量都守恒,则得到下面的方程组九图灯斩偕⑸渲猩⑸涔馇慷扔氩ǔさ墓叵万二图庾雍妥杂傻缱优鲎补淌疽馔.“相对强度从波长一作者简介:张月胜,男,副教授,研究方向为凝聚态物理,—收稿日期:——.甤
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杂啥桓∩⑸涔庾樱.。R粇/籰疎籎一痬物理与工程式中,矢量方程可以用图硎荆又根据狭义相对论中能量和动量的关系联立方程组可以得到:无论H∪魏沃担仁都