为什么低频电磁波的波动性显著

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 12:18:09
为什么 波长越长,频率越低,波动性越显著;反之波长越短,频率越高,粒子性越显著.

学过傅立叶变换没?任何函数都可以做傅立叶展看看成波的叠加.如果是一个局域的函数,也就是说只在一定区域值比较大的话,他对应的波的主要成分的波长一定和这个函数值比较大的地方的宽度相当.因此,波长长,就对应

低频扼流圈为什么阻低频,更阻高频?为什么线圈的自感系数越大,交流的频率越高?

解题思路:低频扼流圈的作用是:通直流阻交流。低频扼流圈的电阻很小,自感系数很大。有不明白,请添加讨论。解题过程:解:低频扼流圈的作用是:通直流阻交流。低频扼流圈的电阻很小,自感系数很大。这种线圈对直流

离子的波动性

解题思路:根据物质波的公式结合题目的具体条件分析。解题过程:最终答案:C

粒子的波动性

解题思路:根据动量守恒和物质波的知识求解解题过程:varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prcedu.com/inclu

电磁波传播距离为什么高频波的播传播距离不如低频波?

这个问题要分情况讨论,在宇宙中这两种波传得远近只与能量的强弱有关,如果是在地球上,因为地球上有障碍物,短波会被挡住,而长波则可以绕过一般障碍物,所以会传播得远!

为什么光子具有波动性(光子具有波动性的本质是什么)?

电磁破都是光波,这种光子的集体行为表明了光子的波动性.单个光子也可以表现波动性,如双缝单光子实验.具体内容参见任何一本量子力学.

如何理解电子的波动性,电子波与电磁波有什么区别

电子是一种具体的物质,所以电子波属于物质波,电磁波是一种电磁场形成的波,而任何物理运动都具有波粒二象性,电子波的波长比电磁波小得多,大到天体运动都具有波动性,只不过它们的波长非常小,通常表现不出波动性

光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著.这种说法对吗?

由光的波粒二象性可知,当光的波长越长,其波动性显著,波长越短,粒子性越明显是对的

把带有低频信号的高频电磁波叫什么?

载波,被调制以传输信号的波形,一般为正弦波.一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真.

光的波动性

解题思路:光的波动性的相关知识解题过程:答案BC分析:光经过AB,由于折射率不同,光速不同,会形成“等效路程差”,到达正中央的光程差是波长整数倍,也可能是半波长奇数倍,正中央可

什么电磁波在传播过程中能量损失小,高频的还是低频的?

根据△E=hν(h为普朗克常量,ν为频率)可知,当νλ越大时,能量△E损失越大

光的偏振现象证实了 A、光的波动性 B、光是电磁波 C、 光是横波 D、光是纵波

自然光通过第一个偏振片(叫做起偏器)之后,只有振动方向跟偏振片的透振方向一致的光波才能通过.也就是说,通过第一个偏振片的光波,在垂直于传播方向的平面上,只沿着一个特定的方向振动.这种光叫做偏振光.(横

为什么波长越长,波动性越显著

可以联想一下,拿两条同样长的绳子对比,一个波长大一个小,你上下抖动绳子,看看哪个晃动的明显呀.应该注重课本,这些细致的解释其实都源于课本,只要把课本吃透,你会发现其实很多题都是照书上的改编的

为什么频率越低 波动性越显著 越容易看到光的干涉和衍射现象.帮忙理解一下.

频率越低波长越长,反比关系,越容易看到波的干涉和衍射.

光的波长越长,其波动性越显著,反之这越不显著.

正确波长越长越容易观察到干涉、衍射等表现波动性的现象,无线电波就是这样,无线电波能绕过建筑,高山传播,称为衍射.无线电波相互容易干涉(干扰就起源于此).因此每个发射台都必须规定不同的频率,要进行干扰就

高频、低频电磁波的定义

电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量.电磁辐射可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、

电磁波传播到底是高频好还是低频好?

穿透能力好不好应该是取决于介质吧!介质会决定不同频率波的损耗!另外不是说能量高就抗损能力强,你把介质看成滤波器,它总会滤掉带外信号而不管带外信号能量有多大!能量大的抗噪大只是针对大家都处在通带的情况下

液体比如水是如何影响电磁波的,如何影响高频 低频的

电磁波在液体(比如水)中衰减得比一般固体中要快,并且频率越高,衰减得越快.所以高频电磁波在液体中传播得不会很远,就衰减得几乎没有了.而低频的电磁波在液体中则衰减得较慢,所以低频电磁波在液体中传播得较远

电磁波的波动性和粒子性分别是谁提出的?

电磁波的波粒二象性?怎么说呢~是普朗克最先提出了光量子学说,即光的能量传播是一份一份的;在此基础上爱因斯坦创出了光子的概念,成功解释了光电效应,并提出了光的波粒二象性(电磁波的波粒二象性?);再后来德