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光的干涉现象光的衍射 光的偏振现象 光谱和光谱分析光的电磁本性电磁波谱

    1. 光谱 (可用分光镜观察光谱管发出的光)

      
  (1) 发射光谱包括连续谱和线状谱. 连续谱:包含一切 波长的光. 由炽热的固体、液体及高压气体发光产生;线状谱:又叫原子光谱,只含原子的特征谱线,由稀薄气体或金属蒸气发光产生.

  (2) 吸收光谱:连续光通过某物质被吸收一部分光后形成的光谱,能反映出原子的特征谱线.

  2. 光谱分析

  每种元素都有自己的特征谱线,根据不同的特征谱线来确定物质的化学组成. 光谱分析可用线状谱,也可用吸收光谱.

  3. 红外线、紫外线、伦琴射线和γ射线的发现以及应用

  (1) 红外线:由原子外层电子受激发后产生,主要产生热效应,应用于加热和遥感遥控技术.

  (2) 紫外线:由原子外层电子受激发后产生,主要产生化学效应,应用于医疗消毒等.

  (3) 伦琴射线(又叫X射线):由原子内层电子受激发后产生,贯穿力强,主要应用于透视探测等.

  (4) γ射线:由原子核受激发后产生,贯穿本领很强,是一种能量很高的电磁波.

  4. 光的电磁说

  麦克斯韦预言电磁波存在,他提出:光在本质上是一种电磁波. 赫兹用实验证实电磁波的存在. 在真空中,电磁波波速等于光速.

      
  5. 电磁波谱

  (1) 电磁波波长由大到小,频率由小到大排列为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线.

  (2) 产生机理:无线电波是振荡电路中自由电子的周期性运动产生的,红外线、可见光、紫外线由原子外层电子受激发后产生,伦琴射线由原子内层电子受激发后产生,γ射线为原子核受激发后产生.


     
  6. 激光的主要特点及应用

  (1) 激光是人工产生的相干光,可应用于光纤通信.

  (2) 平行度非常好. 应用于激光测距雷达,可精确测距(s=c· )、测速等.

  (3) 亮度高能量大,应用于切割各种物质、打孔和焊接金属. 医学上用激光作“光刀”来做外科手术.

例题4-5 图4-9为X射线管的结构示意图,E为灯丝电源.要使射线管发出X射线,须在KA两电极间加上几万伏的直流高压(  ) (2000年,全国)

         

    A. 高压电源正极应接在P点,X射线从K极发出
    B. 高压电源正极应接在P点,X射线从A极发出
    C. 高压电源正极应接在Q点,X射线从K极发出
    D. 高压电源正极应接在Q点,X射线从A极发出



例题4-6 在X射线管中,由阴极发射的电子被加速后打到阳极,会产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能. 已知阳极与阴极之间的电势差U、普朗克常量h、电子电量e和光速c,则可知该X射线管发出的X光的(  ) (2001年,全国)

    A. 最短波长为     B. 最大波长为
    C. 最小频率为      D. 最大频率为



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