
【化】 Compton scattering
health
general; universal
pause; suddenly; arrange
scatter; scattering
【计】 scattering
【化】 scatter; scattering
【医】 radiation scattered; scatter; scattering
康普顿散射(Compton Scattering)是量子力学中的重要物理现象,指高能光子与带电粒子(通常为自由电子)碰撞后发生能量和动量转移的过程。该效应由美国物理学家阿瑟·康普顿于1923年通过X射线与石墨电子相互作用实验首次证实,其核心表现为散射光波长较入射光发生可测量的增加,这直接验证了光的粒子性,并为量子理论发展提供了关键证据。
汉英对照定义:
核心公式表述:
康普顿波长偏移量由以下公式定量描述:
$$
Deltalambda = frac{h}{m_e c}(1-costheta)
$$
其中$Deltalambda$为波长变化量,$h$是普朗克常数,$m_e$为电子静止质量,$c$为光速,$theta$为散射角。该公式被收录于国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)标准术语库。
应用领域与权威验证:
参考来源:
康普顿散射是量子力学中的重要现象,其核心内容可归纳如下:
康普顿散射指高能光子(如X射线或伽马射线)与物质中的自由电子发生弹性碰撞后,光子能量减少、波长变长的现象。散射后光子方向改变,同时电子获得部分能量(称为反冲电子)。实验中还观察到部分散射光波长不变,但康普顿效应的核心特征是波长变长。
1923年,美国物理学家阿瑟·康普顿通过X射线散射实验首次发现该现象。实验显示散射光中存在波长长于入射光的新成分,且波长偏移量与散射角相关。这一发现直接验证了光的粒子性,推动了量子力学的发展。
散射光波长变化由以下公式描述: $$ Deltalambda = lambda' - lambda = frac{h}{m_e c}(1 - costheta) $$ 其中:
康普顿波长($frac{h}{m_e c} approx 2.43 text{pm}$)是电子固有尺度,决定了波长变化的量级。
注:如需完整实验细节或公式推导,可参考搜狗百科及原创力文档。
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