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    光电效应 光电效应光电效应在光的照射下电子从物体表面逃出的现象,称为光电效应。 详解:
    1.每一种金属对应一种光的最小频率,又称极限频率。只有当光的频率大于或等于这个最小频率时,才会产生光电效应;当光的频率小于这个最小频率时,即使【详细解析】
    光子说 光子说光子说为了解释光电效应,爱因斯坦发展了普朗克的能量不连续的思想,提出了光量子的概念,他认为:看似连续的光实际上是由个数有限、分立于空间各点的光子组成的。每个光子的能量为,光照射到金属板时,光子将能量传递给电子,一个【详细解析】
    光电效应的应用 光电效应的应用光电效应的应用光电效应的应用:1.光电开关:应用光电管可以控制电路的接通与断开。2.光电成像:利用光电效应先将光信号转化成电信号,然后再将电信号转化成光信号。3.光电池:应用较多的光电池是硅半导体太阳电池。 详解:【详细解析】
    康普顿效应 康普顿效应康普顿效应康普顿在进行X射线散射实验中发现,部分散射光的波长变长,波长改变的多少与散射角有关。这种现象称为康普顿效应。 详解:
    康普顿效应说明光子具有动量,从而进一步说明光具有粒子性。【详细解析】
    波粒二象性 波粒二象性波粒二象性光的波动说或光的粒子说都只能解释光的部分现象,单独应用时均不能解释所有光的现象。事实上,光子既有粒子特征,又有波的特征,即光具有波粒二象性。 详解:
    少数光子表现出粒子性,大量光子波动性比较明显;波长较【详细解析】
    光波是概率波 光波是概率波光波是概率波光子在空间出现的概率可以通过波动的规律确定,例如在干涉实验中,光子落在明条纹处的概率大,落在暗条纹处的概率小,所以光波是一种概率波。 详解:
    【详细解析】
    光的波动性与粒子性的比较 光的波动性与粒子性的比较光的波动性与粒子性的比较光的波动性与粒子性的比较: 详解:
    【详细解析】
    德布罗意波(物质波) 德布罗意波(物质波)德布罗意波(物质波)德布罗意提出实物粒子也具有波动性,粒子能量E与相应的波的频率之间关系为,动量p与相应波长之间的关系为:,二式中的h为普朗克常量,通过普朗克常量把粒子性和波动性联系起来,人们称这种波为德布罗意波或物质波【详细解析】
    不确定关系 不确定关系不确定关系德国物理学家海森堡研究发现,微观世界的粒子的位置和动量的不确定性存在如下关系:,这个关系通常称为不确定关系。 详解:
    不确定关系表达式中为位置的不确定范围,为动量的不确定范围。【详细解析】
    电子云 电子云电子云为了形象地描述电子的分布情况,人们在原子核周围画一些疏密不同的点,若某一空间范围内电子出现的概率大,则这里的点就密集;若某一空间范围内电子出现的概率小,则这里的点就稀疏。这种用点的疏密表示的电子出现的概率【详细解析】
    影响“基本粒子”的相互作用 影响“基本粒子”的相互作用影响“基本粒子”的相互作用影响“基本粒子”的相互作用:自然界存在四种相互作用:引力相互作用(引力)、电磁相互作用(电磁力)、强相互作用力(强力)和弱相互作用(弱力):引力相互作用是一切静止质量不为零的物体之间存在的相互作用【详细解析】
    粒子参与相互作用的性质分类 粒子参与相互作用的性质分类粒子参与相互作用的性质分类按粒子参与相互作用的性质来分类,可以将其分为媒介子、轻子和强子三种类型:媒介子:传递相互作用的粒子;轻子:不参与强相互作用的粒子;强子:参与强相互作用的粒子。 详解:
    【详细解析】
    “基本粒子”的探测 “基本粒子”的探测“基本粒子”的探测加速器和粒子探测器是研究粒子物理的主要工具。探测器分为两类:一类是计数器,可以记录高能粒子在探测器中产生的电脉冲;另一类是径迹探测器,可以直接记录高能粒子所走过的径迹 详解:
    云室就是一种径【详细解析】
    恒星的演化 恒星的演化恒星的演化恒星的演化:1.宇宙大爆炸学说认为,宇宙起源于一个“奇点”。2.该奇点爆炸后宇宙不断膨胀,冷却,宇宙物质形成了星云,星云的主要成分一般是氢和氦。3.星云中某些区域在引力作用下向内收缩,密度不断增加,温度升高,星云【详细解析】
    宇宙的演化与基本粒子的紧密联系 宇宙的演化与基本粒子的紧密联系宇宙的演化与基本粒子的紧密联系大宇宙的演化与微小的基本粒子紧密地联系在一起。从0到,宇宙处于夸克和反夸克主导的弱电时期;到,宇宙又处于强子与轻子时期;到1s,宇宙则处于质子和中子结合成氢、氦、锂和氚核时期……【详细解析】
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