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相似文献
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1.
相对氵弥散度的普适表达式可写为αN=αabexp[2Cab/〈N〉]1/αN=D2N/〈N〉2.具重整化群算子的氵弥散方程依赖于能量.对于单个强子发射源,KNO标度仍被平均质量〈mB〉所破坏,〈mB〉是跑动耦合常数αs的函数(QCD).由于存在〈(Ni(Nj)〉关联,因此只存在π介子与K介子的平均标度分布(aNπ/〈Nπ〉)νKν(aNπ/〈Nπ〉)与(aNK/〈NK〉)νKν(aNK/〈NK〉).  相似文献   

2.
自旋—统计关系与短距离量子场的反常维度   总被引:1,自引:1,他引:0  
相互作用强子的统计与时空维度D,自旋以及短距离量子场的反常维度γBF(gR)有关.使用连续阶导数,就可将泡里定理改写为新的形式.费米强子的实验数据可用反常维度γF(gR)得到解释,而A-D效应应当在实验中观测到.  相似文献   

3.
所谓“纽结破坏测不准关系”是很轻率的.在多重强子物理学中,测不准关系迄今都是正确的.对于(aQ)-νKν(aQ)分布,测不准关系ΔxΔp=4[1-(2/3)2γB(gR,eR)]1/23不会因为非线性相互作用而破坏,这是由于存在收敛条件(D-4)<γB(gR,eR)<(D-3),其中的D=4-ε为时空维度.  相似文献   

4.
非微扰(短距离) 量子场论的横动量标度分布Q- v⊥ Kν(β⊥ Q⊥/〈Q⊥〉) 与实验数据( S= 5 ~1 800GeV)符合得很好,在固定多重数N 用快度截断技术后的质量证认数据( 单个强子源, S= 1 800 GeV) 与低能p⊥- 分布重合( S= 5GeV) ,低能p⊥- 分布反常的困难消失.这里量子场反常维度-2 γB( gR) = 0 .084±0 .002 (αs = 0 .126 ±0.003 ,QCD).强子源的相对论性多普勒(Doppler)效应存在,而标度律仍然成立.  相似文献   

5.
非微扰(短距离)量子场论的横动量标度分布Q^-⊥^vKv(β⊥Q⊥/〈Q⊥〉)与实验数据(√S-5~1800GeV)符合复活很好,在固定多重数N用快度截断技术后的质量证认数据(单个强子源,√S=1800GeV)与低能p⊥-分布重合(√S=5GeV),低能p⊥-分布反常的困难消失。这里量子场反常维度-2γB(gR)=0.084±0.002(α2=0.126±0.003,QCD)。强子源的相对论性多普  相似文献   

6.
强子质量与横动量间的非线性关联依赖于质量反常维度γm(gR),βm(gR)=3[1+γm(gR)/2]/2π(α※S=0.128[QCD])与普适量〈M〉(0.192GeV/c2).能量极小(动量极大)定理与强相互作用饱和性造成几个强子发射源的形成.关联链〈p⊥(Mi)〉Mi/〈M〉,〈NKMK(NπMπ)〉Nπ/〈Nπ〉,〈N(p⊥)〉p⊥/〈p⊥〉反映的是非线性效应.质量质量关联则揭示强子物理中的质量产生过程都是非线性的  相似文献   

7.
纳米复合(NdDy)2(FeNb)14B/α—Fe永磁合金   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用单辊急冷法并晶化退火制备了高剩磁,高矫顽力和高磁能积的(NdDy)2(FeNb)14B/α-Fe纳米复合永磁合金,其最佳磁性能分别为Br=1.02T,Hei=702kA/m(BH)max=134kJ/m^3,合金的组织结构由硬磁相(NdDy)2(FeNb)14B和软磁相α-Fe在纳米级范围内复合而成,两相的平均晶粒尺寸为30nm,该咱合金优异的磁性能起源于纳米晶硬磁相和软磁相之间的磁交换耦合作  相似文献   

8.
本文得到以下形式的Bernstein不等式:Pn(D)=∏ks=1(D2+2αsD+α2s+β2s)∏n-2kj=1(D-λj),D=ddx,λj,αs,βs是实数,βs>0,β=max1≤s≤kβs,如果σ>4β,则对任一指数型整函数f(x)∈Bσ,有‖Pn(D)f(x)‖c≤|Pn(iσ)|sup-∞<x<∞|f(x)|.  相似文献   

9.
添加Dy和Nb的纳米复合Pr2Fe14B/α-Fe永磁合金结构和磁性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了添加Dy和Nb对纳米复合Pr2Fe14B/α-Fe永磁合金形成,组织结构及磁性的影响。结果表明:Pr9Fe85B6非晶带的晶化过程,在α-Fe相初始晶化之后,出现Pr2Fe23B3亚稳相,最终形成Pr2Fe14B+α-Fe两相组织.而添加Dy或同时添加Dy和Nb后晶化过程不出现亚稳相.添加Dy和Nb元素显著地提高了纳米复合永磁合金的磁性能。最终获得了磁性能为Hci=702.4kA/m,Br=1.03T,(BH)max=132.6kJ/m3的纳米晶复合Pr8Dy1Fe84Nb1B6永磁材料。  相似文献   

10.
研究了干磨和湿磨,烧结和后烧工艺对磁体性能及氧含量的影响.磁体的氧含量主要来源于制粉阶段.干磨工艺磁体氧含量比湿磨磁体氧含量少一半多.合理的烧结与后烧工艺对磁体氧含量影响不大.合金锭中α-Fe的减少可改善磁体性能.Nd14.5Fe79B6.5磁体性能为iHc=696kA/m,Br=1.39T,(BH)max=368kJ/m3.  相似文献   

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