戴维逊和革末利用电子束代替X射线在镍晶体的表面上产生了()现象,证明了电子具有()性。

戴维逊和革末利用电子束代替X射线在镍晶体的表面上产生了()现象,证明了电子具有()性。


相关考题:

证实德布罗意假定的是() A普朗克B德布罗意C戴维逊和革末D康普顿

直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是( )。A.康普顿实验B.戴维逊-革末实验C.卢瑟福实验D.斯特恩-盖拉赫实验

术中放射治疗使用的两类射线是()A、中浅层X射线B、高能X射线C、电子束D、钴-60射线E、深部X射线

硅晶体半导体探测器主要用于测量()的相对剂量。A、高能X(γ)射线与低能X射线B、高能X(γ)射线与电子束C、低能X射线与电子束D、高能X射线E、低能X射线

“跟随作用”描述的是()的几何尺寸取决于()的大小。A、X射线准直器;电子束准直器B、X射线准直器;体表限束器C、电子束准直器;X射线准直器D、电子束准直器;体表限束器E、体表限束器;X射线准直器

在金属表面上产生了X射线就是在一定条件下,高速的()打击在金属表面A、自由电子B、正离子C、分子D、原子

通常产生X射线的途径有:()。A、用高能电子束轰击金属靶B、将物质用初级X射线照射以产生二级射线C、利用放射性同位素源衰变过程产生的X射线发射D、从同步辐射加速器辐射源获得

戴维孙-革莫实验使人们知道当电子束射入晶体,可以通过电子探测器获得电子()图,因此,人们确定电子具有()性。

19世纪末,物理学领域连续发生了三个重大事件,即()。A、X射线B、放射性现象C、分子的发D、电子的发现

直线加速器能产生高能电子束、高能X线和γ射线。

直线加速器产生高能电子束、高能X线和γ射线。

术中放射治疗使用的射线是()A、中浅层X射线B、高能X射线C、电子束D、钴-60射线E、质子束

在一定条件下,当高速的()打击在金属表面上时,就在金属表面上产生了X射线。A、正离子B、自由电子C、分子D、原子

波长色散X射线荧光光谱仪是利用()将不同波长的X射线荧光分开,得到单色X射线荧光光谱。A、分光晶体B、光栅C、棱镜D、反射镜

波长色散X射线荧光光谱仪的分光晶体是利用晶体的()现象使不同波长的X射线分开,以便从中选择被测元素的()谱线进行测定。A、反射B、衍射C、折射D、特征

X射线晶体衍射分析为什么采用X射线和晶体?

在戴维孙——革末电子衍射实验装置中,自热阴极K发射出的电子束经U=500V的电势差加速后投射到晶体上。这电子束的德布罗意波长λ=()nm。

()是指X射线入射晶体后波长变大的现象。

为了证实德布罗意假设,戴维孙—革末于1927年在镍单晶体上做了电子衍射实验从而证明了()A、电子的波动性和粒子性B、电子的波动性C、电子的粒子性D、所有粒子具有二项性

直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是()A、康普顿实验;B、卢瑟福实验;C、戴维逊-革末实验;D、斯特恩-盖拉赫实验。

填空题()是指X射线入射晶体后波长变大的现象。

多选题术中放射治疗使用的两类射线是()A中浅层X射线B高能X射线C电子束D钴-60射线E深部X射线

单选题硅晶体半导体探测器主要用于测量()的相对剂量。A高能X(γ)射线与低能X射线B高能X(γ)射线与电子束C低能X射线与电子束D高能X射线E低能X射线

填空题当高速的电子束轰击金属靶会产生两类X射线,它们是()和(),其中在X射线粉末衍射中采用的是()。

填空题戴维逊和革末利用电子束代替X射线在镍晶体的表面上产生了()现象,证明了电子具有()性。

问答题X射线晶体衍射分析为什么采用X射线和晶体?

单选题为了证实德布罗意假设,戴维孙—革末于1927年在镍单晶体上做了电子衍射实验从而证明了()A电子的波动性和粒子性B电子的波动性C电子的粒子性D所有粒子具有二项性