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在同一α粒子源和散射靶的条件下观察到α粒子被散射在90°和60°角方向上单位立体角内的粒子数之比为()。

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该实验说明原子中正电荷是均匀分布的   α粒子发生大角度散射的主要原因是原子中原子核的作用   只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上   相同条件下,换用原子序数越小的物质做实验,发生大角度散射的α粒子就越少  
粒子对电磁波的反射  粒子对电磁波的折射  粒子对电磁波的散射  粒子对电磁波的后向散射  
B.C.D.四个位置时,观察到的现象描述正确的是 A.在A.位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多  在B.位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比在A.位置时稍少些  在C.  位置时,屏上观察不到闪光D.在D.位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少  
可以观察离子的布朗运动;  可以配合电泳仪,测定粒子的电泳速度;  可以直接看到粒子的形状与大小;  观察到的粒子仅是粒子对光散射闪烁的光点。  
瑞利散射  米散射  几何光学散射  大粒子散射  
瑞利散射  米散射  几何光学散射  大粒子散射  
在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°     使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子,当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转,当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转     实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分     实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及全部质量  
)α粒子一直受到金原子核的斥力作用 (  )α粒子的动能不断减小 (  )α粒子的电势能不断增加 (  )α粒子发生散射,是与电子碰撞的结果  
只有在光学显微镜下观察到的粒子几何形状所确定的粒子径  只有在电子显微镜下观察到的粒子几何形状所确定的粒子径  在光学显微镜或电子显微镜下观察到的粒子几何形状所确定的粒子径  用X-射线衍射技术所测到的粒子几何形状所确定的粒子径  用吸附法或透过法测定粉体的比表面积后推算出的粒子径  
)绝大多数α粒子穿过金箔时都会明显改变运动方向 (  )少数α粒子穿过金箔时会被反向弹回 (  )散射角度大的α粒子受原子核的作用力也大 (  )无论散射角度大小,α粒子的机械能总是守恒的  
当光波长远大于散射粒子尺度时,即产生瑞利散射。  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。  对于瑞利散射,蓝光比红光散射强烈。  对于瑞利散射,波长越长,散射越强。  

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