(二)激光的特点及应用 1.激光的特点:亮度高.方向性好.单色性好.相干性好. ①红宝石激光器产生的激光亮度比太阳光的亮度要高几百亿倍 ②激光光束几乎是完全不发散的平行光.方向性非常好 ③同一个激光器产生的激光的波长范围很窄.接近于单一频率.单色性比其他光源发出的光都好 ④原子发生受激辐射时发出的光子的频率.初相和偏振方向等都跟入射光子完全一样.所以激光的相干性很好. 2.激光的应用 [教学重点]:1.a粒子散射实验 2.玻尔理论及对氢光谱的解释 [教学难点]:玻尔理论 [本周参考练习] 1.卢瑟福a粒子散射实验的结果 (A)证明了质子的存在 (B)证明了原子核是由质子和中子组成的 (C)说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上 (D)说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动 2.根据卢瑟福的原子核式结构模型.下列说法正确的是: (A)原子中的正电荷均匀分布在整个原子范围内 (B)原子中的质量均匀分布在整个原子范围内 (C)原子中的正电荷和质量都均匀分布在整个原子范围内 (D)原子中的正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域范围内 3.在卢瑟福的a粒子散射实验中.有少数a粒子发生大角度偏转.其原因是 (A)原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上 (B)正电荷在原子中是均匀分布的 (C)原子中存在着带负电的电子 (D)原子只能处于一系列不连续的能量状态中 4.根据玻尔理论.氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道后 (A)原子的能量增加.电子的动能减少 (B)原子的能量增加.电子的动能增加 (C)原子的能量减少.电子的动能减少 (D)原子的能量减少.电子的动能增加 5.按照玻尔理论.氢原子处在量子数为n=2和n=3的定态时.其相应的原子能量的绝对值比|E2|:|E3|= . 6.取无限远处电势能为零时.氢原子的基态能量E1=-13.6eV.则处于基态的电子所具有的电势能Ep1= eV.处于n=3能级的电子所具有的动能EB3 eV. 7.已知氢原子基态能量是E1=-13.6eV.如果氢原子吸收 eV能量.它即可由基态跃迁到第二能级. 8.按照玻尔理论.一个氢原子中的电子从一半径为ra的圆轨道自发地直接跃迁到一半径为rb的圆轨道上.ra>rb.在此过程中 (A)原子要发出一系列频率的光子 (B)原子要吸收一系列频率的光子 (C)原子要发出某一频率的光子 (D)原子要吸收某一频率的光子 9.如右图所示给出了氢原子最低的四个能级.氢原子在这些能级之间跃迁.所辐射的光子的频率最多有 种.其中最小的频率等于 Hz.电子电量e=1.6×10-19C.普朗克常量h=6.6×10-34J·s. n En(eV) 4 -0.85 3 -1.51 2 -3.4 1 -13.6 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

关于电磁波谱中各波段的特性及应用的特性,下列说法正确的是(  )

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国家836计划中的一个重点项目中所研究的X光激光(频率范围很窄的高强度X射线)有着广泛的应用前景,用X光激光给细胞“照相”,以下激光的特点属于主要因素(  )

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(20分)目前,大功率半导体激光器的主要结构形式是由许多发光区等距离地排列在一条直线上的长条状,通常称为激光二极管条.但这样的半导体激光器发出的是很多束发散光束,光能分布很不集中,不利于传输和应用.为了解决这个问题,需要根据具体应用的要求,对光束进行必需的变换(或称整形).如果能把一个半导体激光二极管条发出的光变换成一束很细的平行光束,对半导体激光的传输和应用将是非常有意义的.为此,有人提出了先把多束发散光会聚到一点,再变换为平行光的方案,其基本原理可通过如下所述的简化了的情况来说明.

如图,S1S2S3 是等距离(h)地排列在一直线上的三个点光源,各自向垂直于它们的连线的同一方向发出半顶角为a =arctan的圆锥形光束.请使用三个完全相同的、焦距为f = 1.50h、半径为r =0.75 h的圆形薄凸透镜,经加工、组装成一个三者在同一平面内的组合透镜,使三束光都能全部投射到这个组合透镜上,且经透镜折射后的光线能全部会聚于z轴(以S2为起点,垂直于三个点光源连线,与光束中心线方向相同的射线)上距离S2L = 12.0 h处的P点.(加工时可对透镜进行外形的改变,但不能改变透镜焦距.)

1.求出组合透镜中每个透镜光心的位置;

2.说明对三个透镜应如何加工和组装,并求出有关数据。

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国家836计划中的一个重点项目中所研究的X光激光(频率范围很窄的高强度X射线)有着广泛的应用前景,用X光激光给细胞“照相”,以下激光的特点属于主要因素

A.杀菌作用B.化学作用C.波长短D.能量高

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国家836计划中的一个重点项目中所研究的X光激光(频率范围很窄的高强度X射线)有着广泛的应用前景,用X光激光给细胞“照相”,以下激光的特点属于主要因素

A.杀菌作用    B.化学作用      C.波长短      D.能量高

 

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