单选题瑞利定律认为光在介质中的散射强度与光波长的()成反比。A四十次方B十次方C四次方D二次方

单选题
瑞利定律认为光在介质中的散射强度与光波长的()成反比。
A

四十次方

B

十次方

C

四次方

D

二次方


参考解析

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大气的散射与辐射光波长有密切的关系,对短波长的散射比长波长的散射要()得多。分子散射的强度与()成()。气溶胶的散射强度随波长的变化与()分布有关。

瑞利散射大小与光波长的四次方成正比,因而对长波长窗口的影响较大。 A.错误B.正确

瑞利散射大小与光波长的四次方成正比,因而对长波长窗口的影响较大。() 此题为判断题(对,错)。

与散射光强度成反比的是A、入射光波长B、入射光强度C、颗粒的分子量D、颗粒数目E、颗粒大小

免疫散射比浊法的说法不正确的是A、散射光强度与颗粒的分子量、数目、大小及入射光强度成正比B、散射光强度与微粒至检测器的距离,入射光波长成反比C、颗粒直径小于入射光波长的1/10时,散射光强度在各个方向的分布均匀一致,称为Debye散射D、散射光强度随角度而变化E、使用高强度激光可提高检测灵敏度

与散射光强度成反比的是A.入射光波长B.入射光强度C.颗粒的分子量D.颗粒数目E.颗粒大小

免疫散射比浊法的说法不正确的是A.散射光强度与颗粒的分子量、数目、大小及入射光强度成正比B.散射光强度与微粒至检测器的距离,入射光波长成反比C.颗粒直径小于入射光波长的1/10时,散射光强度在各个方向的分布均匀一致,称为Debye散射D.散射光强度随角度而变化E.使用高强度激光可提高检测灵敏度

瑞利散射的大小与光波长的()成反比。A、2次方成正比B、2次方成反比C、4次方成正比D、4次方成反比

两种介质的折射率可以依据()定律进行计算。A、米-德拜耳定律B、高斯透镜公式C、瑞利散射定律D、斯涅耳-笛卡尔定律

瑞利定律认为光在介质中的散射强度与光波长的()成反比。A、四十次方B、十次方C、四次方D、二次方

瑞利散射大小与光波长的四次方成正比,因而对长波长窗口的影响较大。

瑞利散射的强度与入射光频率的()。A、四次方成正比B、四次方成反比C、平方成正比D、平方成反比

在散射损耗中,其散射损失的能量与短波长的四次方成反比性质的是:()A、受激布里渊散射B、米氏散射C、瑞利散射D、受激拉曼散射

下列损耗与光波长无关的是()。A、紫外吸收B、红外吸收C、波导散射D、瑞利散射

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、散射强度与波长的平方呈正比B、散射强度与波长的四次方呈正比C、散射强度与波长的平呈反比D、散射强度与波长的四次方呈反比

光在介质中的散射强度与光的波长的几次方成反比()A、5.0B、4.0C、3.0D、2.0

根据瑞利散射定律,光在介质中的散射光强度与光波波长的()成反比。A、 一次方B、 二次方C、 三次方D、 四次方

填空题光在洁净的大气中传播时主要发生()散射,散射光的强度与波长的关系是:散射光强与波长的四次方成反比。

单选题()对于红外和微波,由于波长较长,散射强度弱,可以认为几乎不受影响。云雾对红外线的散射主要是(),因此,潮湿天气此散射影响较大。A米氏散射,瑞利散射B瑞利散射,米氏散射C米氏散射,无选择性散射D瑞利散射,无选择性散射

单选题两种介质的折射率可以依据()定律进行计算。A米-德拜耳定律B高斯透镜公式C瑞利散射定律D斯涅耳-笛卡尔定律

判断题瑞利散射大小与光波长的四次方成正比,因而对长波长窗口的影响较大。A对B错

单选题与散射光强度成反比的是()A入射光波长B入射光强度C颗粒的分子量D颗粒数目E颗粒大小

单选题根据瑞利散射定律,光在介质中的散射光强度与光波波长的()成反比。A 一次方B 二次方C 三次方D 四次方

单选题根据瑞利定律,光在介质中的散射强度与光的波长的关系是()A散射强度与波长的平方呈正比B散射强度与波长的四次方呈正比C散射强度与波长的平呈反比D散射强度与波长的四次方呈反比

多选题对于大气对可见光的散射,下列说法正确是()A当光波长远大于散射粒子尺度时,即产生瑞利散射。B当光波长相当于或小于散射粒子的尺度时,即产生米氏散射。C对于瑞利散射,蓝光比红光散射强烈。D对于瑞利散射,波长越长,散射越强。

多选题下列关于瑞利散射的说法正确的有()A瑞利散射是波长不变的散射B蓝光比红光的瑞利散射更强C我们看到的白云是瑞利散射的结果D光照射到比光波长还小的微粒上,更易发生瑞利散射

单选题光在介质中的散射强度与光的波长的几次方成反比()A5.0B4.0C3.0D2.0