Cтраница 1
![]() |
Шкала электромагнитных волн ( длины волн указаны для вакуума. [1] |
Физически квантовая природа излучения более ярко проявляется у излучения с очень высокой частотой, и, наоборот, его волновые свойства наблюдаются при сравнительно низких частотах. [2]
Существование коротковолновой границы непосредственно вытекает из квантовой природы излучения. [3]
Как отмечалось, это является следствием квантовой природы излучения. [4]
![]() |
Схема опыта Боте. - у-пучок рентгеновского излучения. М - мишень. ( 7i, С ч - гейгеровские счетчики. СС - схема совпадений импульсов счетчиков. [5] |
Были выполнены и другие эксперименты, однозначно указывающие на квантовую природу излучения различных диапазонов частот. [6]
Принято считать, что фотоэффект дает наиболее прямое экспериментальное доказательство квантовой природы излучения. Квантовая гипотеза и в самом деле позволяет непринужденно объяснить все основные экспериментальные закономерности фотоэффекта. Но тем не менее следует отметить, что эти закономерности получают исчерпывающее объяснение и в полуклассической теории взаимодействия излучения с веществом, рассматривающей вещество квантово-механически, а излучение - как классическое электромагнитное поле. [7]
Установить второй закон внешнего фотоэффекта стало возможно только после выяснения квантовой природы излучения. [8]
Таким образом, если исследования Планка, Эйнштейна и Комптона убедили сообщество физиков в квантовой природе излучения, то модель атома Бора показала, что квантовый характер присущ и атомам. [9]
Результат опыта Боте был особенно интересен потому, что, в отличие от результатов Милликена, квантовая природа излучения наблюдалась не в видимом, а в рентгеновском диапазоне частот. [10]
Мы еще не раз вернемся к проблемам излучения и поглощения электромагнитной энергии, а сейчас займемся вопросами распространения электромагнитных волн, в которых квантовая природа излучения не проявляет себя, если явление не сопровождается поглощением и излучением энергии. [11]
Мы еще не раз вернемся к проблемам излучения и поглощения электромагнитной энергии, а сейчас займемся вопросами распространения электромагнитных воли, в которых квантовая природа излучения не проявляет себя, если явление не сопровождается поглощением и излучением энергии. [12]
![]() |
Векторная схема элементарного акта комптоновского рассеяния. [13] |
Комптоновское рассеяние не может быть объяснено в рамках классических волновых представлений об излучении, и оно явилось одним из важнейших подтверждений положения о квантовой природе излучения. [14]
Все задачи объединены в шесть разделов: Физические основы механики, Основы молекулярной физики и термодинамики, Электричество и магнетизм, Колебания и волны, Квантовая природа излучения и Элементы квантовой механики, атомной и ядерной физики. Внутри разделов задачи расположены по темам. В начале каждого раздела приведены основные законы, уравнения и формулы, используемые при решении задач, а в конце раздела даны задачи для самостоятельного решения, позволяющие оценить свои знания. [15]