
【化】 scattering of radiation
辐射散射(Radiation Scattering)指电磁波或粒子流在传播过程中与物质相互作用后,能量重新分布并改变传播方向的现象。该过程遵循能量守恒定律,散射方向与入射波长、粒子尺寸及介质特性密切相关。
在物理学中,散射可分为两种基本类型:
工程应用领域,辐射散射理论支撑着多个关键技术:
定义
辐射是指能量以电磁波或粒子(如α粒子、β粒子)的形式从源头向周围空间传播的过程。所有温度高于绝对零度的物体都会通过辐射传递能量,例如太阳发出的光热、电子设备产生的电磁波等。
物理机制
辐射的传播无需介质,其能量通过电磁场或高速粒子直接扩散。根据波长不同,可分为可见光、红外线、X射线等类型。例如,热辐射是物体因温度向外发射红外线的现象。
实际应用
定义
散射是辐射或粒子在传播过程中因介质不均匀(如气体分子、尘埃)而偏离原路径的现象。例如,阳光进入大气层时被空气分子散射,形成蓝天或晚霞。
物理机制
散射强度与波长相关,短波(如蓝光)更易散射(瑞利散射),长波(红光)穿透性更强。根据介质特性,可分为弹性散射(如米氏散射)和非弹性散射(如拉曼散射)。
典型例子
特征 | 辐射 | 散射 |
---|---|---|
能量形式 | 电磁波或粒子 | 原传播方向的能量重新分布 |
介质依赖 | 无需介质 | 依赖介质不均匀性 |
典型现象 | 太阳光、热辐射 | 蓝天、激光穿过浑浊液体的光路 |
通过以上对比可见,辐射是能量的原始传播方式,而散射描述传播过程中因介质作用产生的方向变化。
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