Cтраница 1
Радиационные поправки к ( 1) определяются диаграммами, изображенными на рис. 2, к-рые содержат расходимости при больших виртуальных импульсах. [1]
Радиационные поправки в SU ( 2) xU ( 1) - теории. [2]
![]() |
Пропагатор скалярной частицы с радиационными поправками низших порядков в модели ф4. [3] |
Радиационные поправки к пропагаторам свободных полей обусловлены диаграммами собственно энергетического типа. Их сумма приводит к полной функции Грина скалярного поля. [4]
Вычисление радиационных поправок представляет значительные трудности принципиального характера. [5]
Вычисление радиационных поправок к процессам, появляющимся лишь во втором приближении теории возмущений, значительно более громоздко и в этой книге не будет воспроизведено. [6]
С учетом радиационных поправок очень малая аномальная часть содержится также и в магнитном моменте электрона. [7]
В пренебрежении радиационными поправками Фп ( г) совпадают ( для состояний с одним электроном или позитроном) с волновыми функциями фп или фп - решениями уравнения Дирака. [8]
Затем была получена радиационная поправка к магнитному моменту электрона. [9]
Важным эффектом являются радиационные поправки к рассеянию, связанные с учетом электромагнитных взаимодействий в высших приближениях. [10]
Второй член - радиационная поправка к разности уровней. [11]
Второй член - радиационная поправка к разности уровней. So; для парапозитрония ширина уровня оказывается того же порядка величины, что и радиационная поправка к его вещественной части. [12]
Для фактического вычисления радиационных поправок описанная выше процедура может, однако, оказаться не наиболее простым и рациональным путем. В следующей главе мы увидим, в частности, что целесообразный путь может начинаться с вычисления мнимой части соответствующих величин; эти части даются интегралами, не содержащими расходимостей. Вся величина в целом определяется затем путем аналитического продолжения с помощью дисперсионных соотношений. Тем самым оказывается возможным избежать громоздких вычислений, требуемых для прямой регуляризации путем вычитаний. [13]
![]() |
Расходящийся вклад в вер - векторного тока также обладает. [14] |
Отсюда следует, что радиационные поправки к упругому рассеянию нейтрино на лептоне бесконечны. [15]