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光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量 玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的 经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征 原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
磁通量的变化量 磁通量的变化率 磁通量的大小 磁通量的多少
爱因斯坦提出了能量量子化理论 光在传播过程中能量是连续的 光电效应和康普顿效应均揭示了光具有粒子性 升高或者降低放射性物质的温度均可改变其半衰期
磁通量的变化量 磁通量的变化率 磁通量的大小 磁通量的方向
图(乙)中横坐标的单位是Wb 穿过“回路”的磁通量越大,电流I.越大 穿过“回路”的磁通量变化引发电流I.周期性变化 根据电流I.的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小
光电效应现象 氢原子光谱实验 光电效应现象 α 粒子散射实验 光的折射现象 氢原子光谱实验 光的折射现象 α 粒子散射实验
奠定了卢瑟福原子核式结构模型的实验基础 验证了空间量子化的概念,并证明了电子自旋的存在 证实了波尔的原子能量量子化理论 D,直接证实了光即电磁波的粒子性
磁通量增大 磁通量减小 磁通量不变 条件不足,无法确定
超导体的电阻为零
超导体的电阻很大
穿过超导体的磁通量很大
穿过超导体的磁通量很小
穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最小 穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最大 穿过线圈的磁通量最小,磁通量的变化率最大 穿过线圈的磁通量最小,磁通量的变化率最小
环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的减小 环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的减小 环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的增大 环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的增大
图(乙)中横坐标的单位是Wb 穿过“回路”的磁通量越大,电流I.越大 穿过“回路”的磁通量变化引发电流I.周期性变化 根据电流I.的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小
光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量 玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的 将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期 原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
图乙中横坐标的单位是Wb 穿过“回路”的磁通量越大,电流I.越大 穿过“回路”的磁通量变化引发电流I.周期性变化 根据电流I.的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小