コンプトン 効果。 光の粒子としての性質を明らかにした「コンプトン効果」について元理系大学教員が解説

物理とか

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しかし、これはX線の照射をうけた物質から、その物質固有の蛍光線を出すためと考えられた。 ところが、実験結果は計数管は互いに独立にばらばらにカウントしたのである。

【物理】光電効果・コンプトン効果

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波長のずれの大きさは散乱角に依存し、散乱体の材質によらない。 二次元上での非弾性衝突の時の式の立て方は覚えているでしょうか? この場合3つの式を立てます。

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【物理】光電効果・コンプトン効果

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これだけでも十分ではあったんだけども、もう一つ有名な実験がある。 その後多くの人が、この問題を実験的に研究し、透過度の変化は散乱角に関係することや、その変化は物質にあまり関係しないことを確かめた。 十分な硬さの1次X線を上から矢印Pの方向に入射させ、箔を照射した。

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コンプトン効果とは

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コンプトンが発見し光仮説()を用いて機構を説明,その有力な的根拠を与えた。 51MeV 以上のエネルギーを持ち得ない。

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X線の粒子性 〜コンプトン効果〜

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コンプトン効果は、光の粒子性(当時の光量子仮説)に対する直接的な実験的根拠を与えた。 h と c は定数です。

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コンプトン効果とは

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Series B : 37 3 : 543-558. 法則の辞典『』 -• しかし、でも述べたように、入射X線の波長がバークラが用いた領域をはずれたり、あるいは標的原子がより重くなると、その全散乱強度も散乱強度の角度分布も単純なThomsonの散乱理論では説明できなくなります。 また、強力な散乱X線を得るために、X線管のMo極とグラファイト標的Rの距離をできるだけ近く(距離2cm)に設置して実験を行った。

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