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利用(0—1/2)电磁束缚系统的相对论性B-S波函数, 精确到O(α)量级, 求得了复合系统的电磁形状因子的解析表达式. 相似文献
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本文在梯形近似和弱耦合条件下求解了(0—3/2)电磁束缚系统的Bethe-Salpeter方程, 给出了精确到0(α)量级的相对论协变的近似B-S波函数, 进而利用此波函数和复合粒子量子场论的微扰展开理论, 计算了Ω-+p→(π+Ω-)+n过程中(π+Ω-)原子的最大产生截面. 其结果为σmax≈4×10-37cm2. 相似文献
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本文利用(0-3/2)电磁束缚系统相对论协变的近似B-S波函数和复合粒子量子场论的微扰展开理论,分别计算了(π~+(?)~-)原子的库仑裂解截面与衰变几率.高能(π~+(?)~-)原子在原子核屏蔽库仑场中的裂解截面为б=Z~(4/3)×2.9×10~(-18)cm~2,衰变几率的计算结果为 相似文献
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(2+1)维SU(2)真空波函数四级近似的解析计算 总被引:5,自引:5,他引:0
考虑到幺模条件造成波函数选取的任意性,把不连接图代换成复杂的连接图,重新计算μ0和μ2得到更令人满意的结果. 相似文献
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(2+1)维SU(2)真空波函数五级近似的解析计算 总被引:3,自引:3,他引:0
采用截断本征方程的方法,利用么模条件,合理选取图形,由一至四阶图推出五阶图,计算出五级真空波函数的μ0和μ2与四级真空波的μ0和μ2有较大的差别,初步看到该方法的收敛性不能令人满意,并有待于进一步研究. 相似文献
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本文利用(0-3/2)电磁束缚系统相对论协变的近似B-S波函数和复合粒子量子场论的微扰展开理论, 分别计算了(π+Ω-)原子的库仑裂解截面与衰变几率. 高能(π+Ω-)原子在原子核屏蔽库仑场中的裂解截面为σ=Z4/3×2.9×10-18cm2, 衰变几率的计算结果为w[(π+Ω-)→π+Λ0K-]/w[Ω-→Λ0K-]=1+O(α). 相似文献
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改进了耦合集团展开方法,计算六阶2+1维SU(2)格点规范场的胶球波函数的μF0和μF2及相关参数ζ.在计算中,采用空心图作为试探波函数,计算结果在弱耦合区都表现出良好的标度行为. 相似文献
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采用截断本征方程的方法,选择连接图作为独立图,计算(2+1)维SU(3)胶球波函数,其μ0F和μ2F表现出较好的标度行为. 相似文献
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本文对2s_(1/2)-1d_(3/2)壳层原子核(A=30—40)能谱作了系统分析,计算仅限于由2s_(1/2)和1d_(3/2)支壳层产生的情态,但考虑了它们之间的全部组态混合效应。计算是采用多粒子壳模型的Talmi方法,将二体矩阵元当作参数,其值由实验确定。文中详细分析了Si~(30),Si~(31),P~(30),P~(31),P~(32),S~(32),Ar~(37),Ar~(38),K~(38)等原子核能谱,理论与实验符合颇好。 相似文献
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Chevrier R Daugas JM Gaudefroy L Ichikawa Y Ueno H Hass M Haas H Cottenier S Aoi N Asahi K Balabanski DL Fukuda N Furukawa T Georgiev G Hayashi H Iijima H Inabe N Inoue T Ishihara M Ishii Y Kameda D Kubo T Nanao T Neyens G Ohnishi T Rajabali MM Suzuki K Takeda H Tsuchiya M Vermeulen N Watanabe H Yoshimi A 《Physical review letters》2012,108(16):162501
We report on the spectroscopic quadrupole moment measurement of the 7/2(1)(-) isomeric state in (16)(43)S(27) [E*=320.5(5) keV, T(1/2)=415(3) ns], using the time dependent perturbed angular distribution technique at the RIKEN RIBF facility. Our value, |Q(s)|=23(3) efm(2), is larger than that expected for a single-particle state. Shell model calculations using the modern SDPF-U interaction for this mass region reproduce remarkably well the measured |Q(s)|, and show that non-negligible correlations drive the isomeric state away from a purely spherical shape. 相似文献
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