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。

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。

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下列对德布罗意假定描述错误的是 () A该假定在 1927 年首先由戴维逊和革末的电子衍射实验所证明B该假定证明了实物微粒具有波粒二象性C该假定指出光和微观实物粒子(电子、原子、分子、中子、质子等)都具有波动性和微粒性两重性质D该假定是由普朗克提出来的

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

电子束焊时大约不超过10%的电子束能量将转变为X射线辐射。A对B错

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

X射线管的高能电子在与金属靶碰撞中因为电子数目巨大,碰撞是随机的,所以产生了连续的具有不同波长的X射线,即()X射线。A、特征B、断续C、连续D、散射

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

在操作电子束焊机时要注意防止高压电击、X射线以及烟气。

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。

散射箔的主要作用是()A、收缩电子束B、展宽电子束C、降低射野边缘剂量D、使射线束变得更陡峭E、消除X射线污染

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

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。

利用阴极发射的电子束在荧光屏上显示图像的电子管叫做阴极射线管。

电子束焊接时,高速运动的电子束与焊件产生X射线的方式是()A、感应B、辐射C、撞击

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。

19世纪末,物理学三大发现证明了原子具有内部结构,提供了探索微观世界的基本工具。它们是()。A、X射线B、天然放射性C、电子D、中子

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()。

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