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545、處於政壇風暴的特朗普與處於科學思維中心的康普頓(一)
送交者: 和顏清心 2018年10月27日21:01:24 於 [教育學術] 發送悄悄話


  4分鐘



處於政壇風暴的特朗普


與處於科學思維中心的康普頓


                                (一)










美國物理學家康普頓(Arthur Holy Compton,1892~1962)

因發現康普頓效應(也稱“康普頓散射”)於1927年獲諾貝爾物理學獎。

 

康普頓為什麼能獲得1927諾貝爾物理學獎?


獲獎原因


是康普頓所設計的實驗進一步肯定了光的粒子性:

光束是一串粒子流。康普頓藉助愛因斯坦的光子理論,

光子電子碰撞的角度,對粒子實驗現象,

進行了圓滿地說明。

 

3、康普頓實驗


1)概說


1923年美國康普頓(Arthur Holly Compton)的一篇報告,

引起人們對“光子”學說的再次關注。

1920年起,康普頓就從事X射線*的散射實驗。

‘光的散射’是指光通過不均勻介質時,一部分入射光

偏離原方向傳播的現象。

光束在介質中物質微粒相互作用,

使‘光’向‘任何方向’傳播,

這種現象叫‘光的散射

偏離原方向的光,稱‘散射光’。















光的散射_www.baike.com


















X射線的散射實驗圖示open.ccrtvu.com


石墨是一種結晶的碳化學性質不活潑

耐腐蝕,與酸鹼等不易反應

高純度的石墨可以在核反應堆中作中子的減速劑。


康普頓將X光投射到石墨上,然後從不同角度

測量被石墨分子散射的‘X光的頻率’等。

當角度不變(角度θ=0)時,

只有等於(=)入射頻率的光;

當角度發生變化時(θ≠0,如45°、90°),

發現存在2種頻率的‘散射光’

A. 一種頻率與‘入射光’相同;

B. 另一種,頻率比‘入射光’低。

就是說,康普頓在研究石墨的電子,

對於X射線的散射時發現,

有些散射波的波長,比入射波的波長略大


波長的輻射,射入物質後,

   在散射波中發現,除了波長的波外,

   還出現了波長增大的波),


康普頓認為,

這是X射線的光子和石墨電子碰撞時,

光子的一些能量轉移給了電子

 

2)康普頓效應的微觀分析





 www.91q8.com


如前述,射線被一塊石墨散射,散射出來的射線,經過光闌到達晶體*,再用探測器測量,不同的散射角所散射出的射的波長。在散射的X射線中,除了有與入射波長相同的射線外,還有比入射波長更長的射線。康普頓實驗γ光子電子之間的散射(字母γ 讀作伽馬)。入射γ光子把一部分能量傳給電子,這樣一來光子的能量就減少了,光子繼續散射,散射方向發生變化(在散射中獲得能量的電子,叫‘反衝電子’)。在康普頓效應中,入射 γ   光子與核外電子發生碰撞,把一部分能量轉移給了電子,使電子脫離原子成為反衝電子,對電子做無私奉獻損失能量後的光子,則朝另一方向散射出去。就是說,反衝電子是受益方,反衝電子是具有較高能量的光子入射到某物質時,光子與電子發生碰撞,將一部分能量轉移給電子,之後,反衝電子按與原來的入射光子方向成一定角度的方向,散射出去。在康普頓散射中,反衝電子,從光子那裡獲得能量和動量,但是光子的能量卻下降了(就是說光子的頻率變低、波長變大),這種變大的波長,叫康普頓散射波長

如您所知,在物理學家的腦袋裡裝滿了各種公式,物理學家在想事時,能根據各種公式,輕鬆地推出他們想要的結果,比如,在這裡,在對康普頓實驗效應的推導中,他們就利用了普朗克公式E=hvE為單個量子的能量,v為頻率,h是 常數)、科學家利用波長、頻率等公式,精準地計算出他們所需要的光子、電子的能量、波長,並且得出‘在散射的射線中,除了有與入射波的波長相同的射線,還有比入射波的波長更長的射線’。通過實驗還知道,能夠發生散射的電子,既可以是自由電子,也可以是被束縛在原子中的電子。


綜上所述,


“康普頓效應”是指當X射線*或伽馬射線*等,

跟電子相互作用時,因失去能量導致波長變長的現象


(或者也可以說,   康普頓效應通常是指電子云

    與光子的相互作用,

    除此之外,也包括原子核光子的相互作用,

    即包括“核康普頓效應”)。



注釋

 

1、晶體是原子等微觀粒子,按照一定的周期性,

在空間排列,從而形成具有一定規則的幾何型固體。

 

2、光闌是指用來限制光束大小或空間範圍的元件。

光闌,英文Stop。

其形圓形方形或其它特殊形等。

 

3、希臘小寫字母φ,中文音譯:斐fěi

此處代表物理上不同方向的角。

θ [ˈθi:ta],漢音可以讀作“西塔”,

θ在此處代表波傳播方向所改變的角度。


4、X,又被稱為X射線倫琴射線

它是一種波長範圍在0.01納米10納米之間的電磁輻射形式。

X射線波長範圍在較短處與伽馬射線較長處是重疊着的。


51納米=0.000001,例如,1根頭髮的直徑是0.05毫米,

把頭髮的直徑,分成5萬份,其中每1份的厚度,

大約就是1納米


6、γ 伽瑪射線,是“原子衰變時放出的射線。

它的電磁波波長極短,穿透力很強,並攜帶高能量

γ射線,是繼α射線β射線後發現的第三種原子核射線。

1913年,γ射線被證實為是電磁波,

其波長短於0.2 ,和X射線相似,

但具有比X射線還要強的穿透能力。

X 射線和γ射線在本質或某些特性上是相同的,

兩者名稱的差別是產生途徑不同:

X射線產生於原子核外部;

γ射線產生於原子核內部。

二者的區別是頻率不同。

γ射線的頻率高,X射線的頻率相對低些。

X射線和γ射線本質上都是電磁波,都可以看成光子。





 















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