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冰粒满足瑞利散射条件的半径比水滴小。
A . 正确
B . 错误
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瑞利散射的光波波长与散射粒子的大小相比:()
A . 大于
B . 略小于
C . 相同
D . 不同
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瑞利散射与波长()成反比,米散射光谱入射辐射。
A . A、三次方,小于
B . B、四次方,大于
C . C、四次方,接近
D . D、三次方,接近
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光纤弯曲损耗与波长及弯曲半径的关系,在同一波长下,弯曲半径越小(即弯曲严重)弯曲损耗越()。
A . 小
B . 不变
C . 大
D . 不一定
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在满足米散射前提下,半径r一定的小球质点,()。
A . 雷达波长λ越短,后向散射占的比重越大
B . 雷达波长λ越短,后向散射占的比重越小
C . 前向散射与后向散射相同
D . 大部分能量都集中在后向散射上
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空气分子对太阳辐射的散射强度与投射在散射质点上的辐射波长()。
A . A、四次方成正比
B . B、四次方成反比
C . C、平方成正比
D . D、平方成反比
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在满足瑞利散射条件下,干冰球散射的回波强度只有同体积水球回波强度的五分之一。
A . 正确
B . 错误
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一质点t=0时刻位于最大位移处并沿y方向作谐振动,以此振动质点为波源,则沿x轴正方向传播、波长为λ的横波的波动方程可以写为()。
A . y=Acos(2πt/T-π/2-2πx/λ)
B . y=Acos(2πt/T-π/2+2πx/λ)
C . y=Acos(2πt/T+π/2-2πx/λ)
D . y=Acos(2πt/T+π/2πx/λ)
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根据瑞利定律,光在介质中的散射强度与光的波长的关系是()
A . A、散射强度与波长的平方呈正比
B . B、散射强度与波长的四次方呈正比
C . C、散射强度与波长的平呈反比
D . D、散射强度与波长的四次方呈反比
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在工作波长内,瑞利散射引起的损耗随波长的增加而()。
A . 增加
B . 减小
C . 不变
D . 先增加后减小
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小球质点对入射电磁波的瑞利散射在各个方向上的能量分布,表述正确的是()。
A . 在各个方向上的大小是相同的
B . 各方向上都有能量散射,在与入射波能流方向之间的夹角在0°和180°时比较大,而在90°和270°时比较小
C . 与入射波能流方向之间的夹角在0°和180°时有最大值,而在90°和270°时有最小值,并且等于零
D . 各个方向上都有能量散射,与入射波能流方向之间的夹角在0°时最大,而在90°和270°时有最小值
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在瑞利散射区,干冰球散射的回波强度小于水滴的回波强度,但在米散射区,当冰雹足够大时时,冰球质点的雷达截面(σ)比水球质点的雷达截面大。
A . 正确
B . 错误
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在满足米散射前提下,雷达波长λ一定时,质点半径r越大,与入射波能流方向之间的夹角为0°的散射在全部散射能量中所占得比重越大。
A . 正确
B . 错误
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一平面简谐波沿Ox轴负方向传播,其波长为λ,则位于x1=λ的质点的振动与位于x2=−λ/2的质点的振动的相位差为( )
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根据瑞利定律,光在介质中散射的强度与光的波长存在()关系。
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根据瑞利定律,光在介质中的散射强度与光的波长的关系是:()
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根据瑞利定律,光在介质中散射的强度与光的波长存在()关系。
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若电量为e的电子在均匀磁场中沿半径为R的圆形轨道运动,磁场的磁感应强度为B,则该电子的德布罗意波长λ=
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瑞利散射损耗的大小与(1/λ的4次幂)成()。
A.相反
B.相同
C.反比
D.正比
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当大气中粒子的直径小于波长1/10或更小时发生的散射,称为瑞利散射,散射强度随着波长变()而迅速()
A.短,增大
B.长,增大
C.短,减弱
D.长,减弱
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3、原子的瑞利散射强度与入射光波长的关系是
A.正比
B.反比
C.与入射波长平方呈正比
D.与入射波长四次方呈反比
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6、根据雷达基本方程,在其它参数固定的前提下,雷达工作波长越短,最大作用距离越大。
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真空中有=点电荷Q固定不动,另一质量为m、电荷为-q的质点,在它们之间的库仑力的作用下,绕Q做匀速圆周运动,半径为r,周期为T,证明:
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-28/967462686205384.png' />
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一质点在半径为R的圆周上以恒定的速率运动,质点由位置A运动到位置B,0A和OB所对的圆心角为△θ。(1
一质点在半径为R的圆周上以恒定的速率运动,质点由位置A运动到位置B,0A和OB所对的圆心角为△θ。(1)试证位置A和B之间的平均加速度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-07-17/963844967354207.png' />;(2)当△θ分别等于90°、30°、10°和1°时,平均加速度各为多少?并对结果加以讨论。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-07-17/963844986321292.png' />