Cтраница 3
В случае взаимного рассеяния нуклонов ( протонов и нейтронов) последний член в (140.12) отсутствует. [31]
В случае слабого рассеяния квазичастиц оно имеет преимущество перед формулами Кубо (5.1.100) и (5.1.101), поскольку производные Ja могут считаться малыми величинами. [32]
Рассмотрим вначале случай рассеяния с / О на пороге в отсутствие кулоновского поля. [33]
Так как случай чистого рассеяния весьма часто встречается на практике, то представляет большой интерес то обстоятельство, что при Х1 указанные уравнения допускают два простых первых интеграла. [34]
Рассмотрим теперь случай рассеяния пиона в симметричной ядерной материи около порога. [35]
![]() |
Изменение импульса при упругом рассеянии. [36] |
Важным является случай рассеяния точечного заряда, например электрона, системой пространственно-распределенных зарядов - атомом или молекулой. В этом случае ( возьмем для определенности электрон) потенциал взаимодействия. [37]
Рассмотрим сначала случай рассеяния рентгеновских лучей. [38]
Сравнивая со случаем рассеяния бесспиновых частиц, мы видим, что в рассматриваемом случае ( спин V2 и спин 0) у нас есть две независимые амплитуды / и / L. После перехода к амплитудам Грибова - Фруассара, их аналитического продолжения в область комплексных моментов и введения гипотезы о полюсах Редже мы получим в итоге четыре амплитуды /, / 0, отличающиеся по четности и по сигнатуре от. [39]
Рассмотрим несколько подробнее случай рассеяния па волнах ленгмюровской и ионнозвуковой турбулентностей. [40]
![]() |
Другой способ нахождения интенсивности рассеяния двумя атомами. [41] |
Рассмотрим для примера случай рассеяния электронных лучей молекулами в пучке пара бензола. [42]
TJ) для случая чистого рассеяния приведены в таблице 22 ( стр. [43]
Далее, подобно случаю рассеяния на флуктуациях плотности ( раздел 3.3.2), совершается переход к фурье-компонентам флуктуации директора. [44]
Например, в случае рассеяния прото. [45]