Cтраница 1
Процесс аннигиляции позитронов в значительной степени зависит от структуры полимера и может применяться как экспериментальный метод изучения свойств полимеров. [1]
Рассмотрим результаты изучения процессов аннигиляции позитронов в двух полимерах, которые являются хорошими моделями предельных характеристик плотности упаковки макромолекулярных цепей. [2]
Разумеется, как и в процессе аннигиляции позитрона, речь идет не об исчезновении, а о переходе материи и энергии из одной формы в другую. [3]
Разумеется, как и в процессе аннигиляции позитрона, речь идет не об исчезновении, а о переходе вещества и энергии из одной формы в другую. [4]
Как показали проведенные измерения [48], процесс аннигиляции позитронов в полиимиде существенно отличается от обычно наблюдаемого в большинстве полимеров. Временное распределение хорошо аппроксимируется одной распадной прямой, угол наклона которой определяет среднее время жизни. [5]
Мы 141 ] применили принципиально новый метод иссле; дования относительной величины гомолизации молекул структурно сходных серий - аннигиляцию позитронов. Прежде чем излагать результаты исследований, необходимо остановиться на физической картине процесса аннигиляции позитронов. [6]
Фазовые портреты уравнения. [7] |
Когда параметр а возрастает, приближаясь к 0 слева ( а - - - 0) устойчивое и неустойчивое положения равновесия приближаются друг к другу, при a 0 они сливаются, а при a О одновременно исчезают. Можно сказать, что эти положения равновесия при слиянии аннигилируют, взаимно уничтожаются. Это похоже на процесс аннигиляции позитрона и электрона. [8]
Ортопозитроний имеет среднее время жизни 1 4 10 - 7 сек и при аннигиляции ( стр. Переход ортопозитро-ния в парапозитроний возможен при столкновении его с молекулами газа уже при комнатной температуре. Этот переход ускоряет процесс аннигиляции позитрона с электроном. [9]
Кроме тощ, при столкновении налетающего электрона с электронами вещества проявляются так называемые обменные эффекты, возникающие из-за неразличимости сталкивающихся электронов. Обменные эффекты имеют существенно квантовое происхождение ( см. гл. Поэтому их влияние на процесс прохождения не очень велико. При прохождении позитронов обменные эффекты не возникают, но зато становится возможным процесс аннигиляции налетающего позитрона с электроном вещества ( см. гл. Относительная роль аннигиляционных эффектов также невелика. Поэтому процесс торможения примерно одинаков для электронов и позитронов. [10]
Кроме того, при столкновении налетающего электрона с электронами вещества проявляются так называемые обменные эффекты, возникающие из-за неразличимости сталкивающихся электронов. Обменные эффекты имеют существенно квантовое происхождение ( см. гл. Поэтому их влияние на процесс прохождения не очень велико. При прохождении позитронов обменные эффекты не возникают, но зато становится возможным процесс аннигиляции налетающего позитрона с электроном вещества ( см. гл. Относительная роль аннигиляционных эффектов также невелика. Поэтому процесс торможения примерно одинаков для электронов и позитронов. [11]