Cтраница 2
Двухступенчатый магнитный анализатор повышает чувствительность определения распространенности лишь в случае упругого рассеяния ионного пучка, что является основной причиной рассеяния. Секторное магнитное поле только создает дисперсию импульсов, а рассмотренная выше комбинация двух последовательных секторных полей не может исправить большой, разброс по энергии в пучке положительных ионов. [16]
Они часто используются в нерелятивистской теории рассеяния ( особенно в случае упругого рассеяния), и выраженные через них формулы немедленно переносятся на случай реля тивистской теории. Предположим теперь, что начальное состояние фиксировано заданием внутренних квантовых чисел начального состояния т А, относящихся обычно к состоянию с наинизшей энергией. [17]
В работе Гильберта и др. [201] указаны три случая, интерпретируемые авторами как случаи упругого рассеяния К - - мезонов в водороде с сечением ( 44 25) мбарн. [18]
Использованные в § 132 свойства волновой функции меняются только в том отношении, что налагаемое на нее условие на бесконечности ( асимптотический вид (142.1)) теперь комплексно вместо вещественной стоячей волны в случае чисто упругого рассеяния. [19]
Использованные в § 132 свойства волновой функции меняются только в том отношении, что налагаемое на нее условие на бесконечности ( асимптотический вид ( 142 1)) теперь комплексно вместо вещественной стоячей волны в случае чисто упругого рассеяния. В связи с этим оказывается комплексной и постоянная а - с2 / сг. [20]
Разбиение числителя в ( 3) на множители, соответствующие разным каналам, отвечает процессу столкновения, происходящему в 2 стадии: образования составного ядра в определ. В случаи упругого рассеяния следует учитывать нерезонансный фон, называемый обычно потенциальным рассеянием. [22]
Рассеянные частицы ( или продукты реакции в двухчастичных реакциях) имеют в системе ЦМ равные и противоположные импульсы, составляющие угол 6 с направлением первоначальных импульсов. В случае упругого рассеяния р q, а при ядерной реакции величина q определяется из условия сохранения полной энергии ( включая энергии покоя) в системе ЦМ. [23]
Условие инвариантности 5-матрицы относительно обращения времени (6.101) связывает амплитуды прямого и обратного процессов. В случае упругого рассеяния это условие налагает ограничения на вид амплитуды. Для того чтобы перейти от (6.101) к условию Т - инвариантности спинорной амплитуды, необходимо, согласно ( 70), найти волновую функцию частицы в преобразованном матричном элементе через исходную. Обращение времени изменяет знак импульса частицы р и превращает начальное состояние в конечное. [24]
Как мы видели в § § 12.1 и 12.2, для этого необходимо рассматривать упругое рассеяние вперед легчайших частиц. В случае упругого рассеяния вперед появляется добавочное обстоятельство, упрощающее экспериментальную проверку дисперсионных соотношений, а именно, в этом случае мнимая часть амплитуды выражается с помощью оптической теоремы (7.53) через полное сечение, которое может быть заимствовано из опыта. [25]
Предположим, что плотности пучков настолько малы, что можно пренебречь многократным рассеянием. В случае упругого рассеяния переход из состояния vm в состояние vout определяется ветвями неоднозначной функции 6 ( 0), неявно зависисящей от потенциальной энергии взаимодействия частиц. [26]
Предположим, что плотности пучков настолько малы, что можно пренебречь многократным рассеянием. В случае упругого рассеяния переход из состояния vm в состояние vout определяется ветвями неоднозначной функции 6 ( 6), неявно зависящей от потенциальной энергии взаимодействия частиц. [27]
В пионных атомах эффект этого члена может быть включен в малую ( порядка 10 %) перенормировку параметров поглощения Во и Со. Однако в случае пион-ядерного упругого рассеяния он существенно изменяет угловое распределение. [28]
![]() |
Зависимость сечений. [29] |
Процесс неупругого рассеяния состоит в том, что нейтрон в общем случае теряет значит, часть своей энергии, к-рая идет на возбуждение ядра, а затем излучается в виде у-квантов. Часть энергии, как и в случае упругого рассеяния, передается ядру отдачи. В табл. 6 приводятся значения первого уровня для нек-рых ядер. [30]