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在玻恩近似下,建立了高能电子与原子、离于非弹性碰撞过程的相对论性理论计算方法,并以类Li等电子系列为例,阐明了电子与原子、离子非弹性碰撞过程的相对论效应.它包括:1.靶原子的相对论效应,它随原子序数的增加而增大.低z靶(如Li)的相对论效应可以忽略;对Au~(+76)靶的2_3—3p跃迁,广义振子强度相对论性计算值比相应的非相对论性值小27.1%.2.入射电子的相对论效应,它随入射电子能量的增加而增大.对高能入射电子,在特殊角度,要考虑广义振子强度横场项对微分截面的影响.在极端相对论情况下,如入射电子动能
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根据独立电子近似,本文研究了Xe原子离子4d→f跃迁光电离截面延迟峰。阐明了光电离截面延迟峰与对应末态光电子与原子离子实散射增强的关系,以及第二延迟峰与初、末通道量子数亏损差的关系。结果表明:(1)随着电离度的增加,光电离截面延迟峰向低能方向移动,最终消失而呈类氢结构;(2)对Xe离子,初、末通道量子数亏损差的绝对值越小,Cooper极小点的能量越低。
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采用相对论性多通道理论,系统地研究了碱金属nf里德伯态的精细结构.所计算的精细结构与已有的实验值(Li和Na的是正常的,Rb和Cs的是反常的)符合得很好;目前还没有K和Frnf里德伯态的精细结构的实验结果,理论计算预言:K的是正常的,Fr的是反常的.还阐明了精细结构反常的物理机制:反常是由价电子与离子实电子之间的交换相互作用引起的,是一种纯相对论效应;电子之间的关联作用对精细结构反常的影响是不重要的
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