Случай - упругое рассеяние - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой - дура. Законы Мерфи (еще...)

Случай - упругое рассеяние

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]

21 Первые Бриллюэна зоны. о - для одномерного кристалла ( цифрами обозначены номера. юн Бриллюэна. б - для плоской квадратной кристаллической решетки. в - для плоеной квадратной решетки в схеме приведенных ион. г - первые три Бриллюона зоны для кубического гранецектрировагашго кристалла ( приведены обозначения для некоторых точек первой зоны. Э - первые три Бриллюэна зоны для кубического объеиноцентрированного кристалла. е-первая Бриллюэна зона для гексагонального плотно упакованного кристалла. [21]

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]

29 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]



Страницы:      1    2    3