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水中放电等离子体通道内温度达2×104~5×104 K、而压力达1~10 GPa。在这样的参数下,等离子体的状态方程已不能用理想气体状态方程来描述。首次考虑了粒子间的相互作用对水中放电等离子体参数下粒子电离能的影响,计算了电子的简并性、带电粒子间的库仑相互作用、原子内部能级扰动所产生的压力。计算结果表明:当H、O原子和离子的总密度n=1029 m-3时,若考虑电离能漂移,则电子密度提高的最大幅度达70%;电子的简并性对压力的影响很小;粒子间的库仑相互作用在高温区使总压减小较显著,但在所计算的参数范围内,其幅值也不大于10%;当n=1029 m-3、T≈2×104 K时,原子内部能级的扰动使总压增大约30%。 相似文献
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假定高能入射质子与原子核中的m个粒子的集团相互作用,这相互作用与pp相互作用产生粒子的平均多重性服从相同的规律:n=CSk。用格劳贝尔理论计算出: (?)这个公式很好地反映了近来的实验结果。 相似文献
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本工作用Hartree-Fock方法研究了核子共振态Δ(1232)在4He、12C和16O系统中能否被束缚问题. 核子-核子与核子-Δ粒子之间的相互作用势均采用单玻色子交换势. 计算结果表明, Δ粒子只在4He系统中可被束缚, 在12C和16O系统中均不被束缚. 相似文献
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本工作以忽略了自旋轨道耦合项和张量项的单玻色子交换势作为核子-核子的相互作用势, 用Hartree-Fock方法计算16O、12C和8Be的基态结合能、核半径和粒子波函数, 得到了令人满意的计算结果. 相似文献
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高温高压下流体氢将发生离解化学反应,形成具有相互作用的氢分子和氢原子混合体系,此时粒子间的相互作用复杂。利用单组分流体近似的范德瓦尔斯混合模型,将混合物粒子间的相互作用等效为单组分粒子间相互作用,从而简化了对体系的统计热力学处理;并由自由能函数极小化确定化学平衡时各组分含量、体系的内能、压强。研究了温度在10 000 K以下、密度在0.6 g/cm3以下(相应摩尔体积大于3.3 cm3/mol)区间的热致离解和压致离解现象对流体氢(氘)状态方程的影响。所得结果与双组分流体变分理论计算以及第一原理的分子动力学模拟、蒙特卡罗模拟结果以及二级轻气炮实验数据进行了比较,它们之间的一致性表明:用单组分流体近似的范德瓦尔斯混合模型处理氢(氘)分子的离解区域的物态方程是成功的。 相似文献
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本文借助于SU(3)群生成元四种不同的实现,建立了一个以SU(3)规范群为基础的弱电统一模型,得到W&;#177;粒子和Z粒子的质量以及它们与轻子的相互作用都与Weinberg-Salam模型的结果相同,并且给出sin2θw=1/4。这个模型要求有一个新的守恒量子数——弱奇异数存在,还存在四个重矢量粒子V&;#177;和U±±和一些重费米子以及标量粒子。它们都带有不为零的弱奇异数,都和轻子不直接耦合。它们的存在不影响低能范围内轻子的弱电作用,并且只能在高能下成对产生。它们中最轻的粒子将是稳定粒子。本文还讨论了弱奇异数守恒破坏的可能性及其后果。 相似文献
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本文利用单K、η、ω及2π、πρ介子交换理论给出的Λ-N相互作用势[1,2], 计算了Λ超子在核物质中的单粒子位阱深度. 相似文献
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本文利用作者提出的强子非衍反应的"三火球模型"与"夸克组合律"结合的图象, 在0-与1-介子的不同相对权重下, 进一步计算了高能强子反应的末态粒子产额. 得出的长寿命粒子产额与现有实验资料都基本一致, 说明0-与1-介子的相对权重对末态粒子产额的影响并不灵敏. 相似文献
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在SUL(2)(?)SUR(2)(?)U(1)理论中,我们讨论了可以在形为eiα的分立变换下不变的、一般的层子和Higgs粒子相互作用的拉氏量形式。由这些拉氏量我们得到了层子质量间的关系以及层子质量和Cabibbo角之间的关系。 相似文献
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本文用复合粒子表象理论对31Si核进行研究计算, 求出了31Si核的能谱和波函数. 能谱与壳模型能谱完全一致, 波函数与壳模型波函数严格等价, 因而有力地支持了复合粒子表象理论. 相似文献
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假定8Be是由两个在组态空间相邻的α粒子组成的, 因而获得在余核中8Be集团的谱密度正比于核表面α粒子预形成几率Pα的平方. 利用改进了的EFRDWBA重叠积分的参数化方法[1—2], 我们计算了209Bi(12C, α)217Fr反应中出射的α粒子的角分布和双微分能谱, 而且通过拟合实验数据提取了在217Fr核表面的α粒子的预形成几率, 结果与由α衰变数据提取的预形成几率在计算误差范围内一致. 这个事实说明, 209Bi(12C, α)217Fr可能是双α直接转移反应. 相似文献
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本文应用了复合粒子场论的微扰展开理论和自旋为(1/2-1/2)的库仑相互作用原子的Bethe-Salpeter协变波函数的近似解,计算了(e+e-)(μ+μ-)原子的高速飞行下裂解截面及能谱。结果表明(e+e-)原子的裂解截面比前人的计算约小20%。此外,计算还表明(e+e-)及(μ+μ-)原子的单态和三重态裂解截面对任意主量子数n,和极端相对论近似下将精确相等,而前人的计算中只是n=2时才有这一结果,而对n=1时,两者相差约有25%。看来很可能是计算中的错误所致。 相似文献