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强子质量mi和强子的平均数〈Ni〉遵从公式(βmmi/〈m〉)μ+νKν(βmmi/〈m〉).自旋、奇异数压低和大产生截面(σ(D),σ(B),σ(Λ0))都是质量效应.质量产生过程受到在扩散方程和相对论波动方程之间连续变化所决定的连续阶导数(/t)μGXα(x,t)控制. 相似文献
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量子场中的奇异性(发散困难)被量子场反常维度CB(gR,eR)与D=D0-ε(D0=4)中ε参数所控制,CB(gR,eR)与ε可以相互替换.CB(gR)(QCD)的渐进自由被实验√S=30~1 800 GeV所证实.强相互作用的电荷依赖为CB(gR,±)=CB(gR,0)[1+beR/gR]2(b≤1).非线性相互作用改变了量子场的维度与量子场的拓扑不变性. 相似文献
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费米强子磁矩与磁子都是在强子发射源中产生的,玻尔源半径aB取重整化群紫外固定点(β(e※R,g※R)=0)的值,aB=h/2αsMpC,且μh/μN=aBc+2αI·J+δ(g※R,e※R),强电相互作用关系(g※R+be※R)2成立((α※s=0.407,QCD;α※e=1/137,QED). 相似文献
5.
量子场与经典场的根本区别是基数结构:量子场为0 0,经典场为1 1.因此量子场数学内容是Schwartz分布,并且具有Hausdorff维度γB(gR)与γF(gR). 相似文献
6.
dσ(ij)/dtp2⊥,dσ/dt分布数据(1985~1977),“自旋轨道”不对称性及自旋自旋关联数据(1977),单自旋分析率AN(gR,eR,p⊥)数据(1985,1990)都能在(aQ⊥)νKν(aQ⊥)的形状与软硬散射的假设下得到解释.同位旋方向是由(n,n)(n,p)(p,p)散射中〈p⊥(0)〉的差别来定义的.IJ旋耦合对克服质子自旋危机有利(杨·米尔斯场,如QCD). 相似文献
7.
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
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以赤泥、煤矸石等工业固废为主要原料制备赤泥基似膏体充填材料,采用X射线衍射分析、傅氏转换红外线光谱分析、热重--示差扫描量热分析和扫描电子显微镜--能谱分析等测试手段研究赤泥基似膏体充填材料的水化特性.结果表明,本试验条件下,赤泥基似膏体充填材料的最优配比为编号E03试验,即胶结料:赤泥:煤矸石:添加剂质量比为1:16:5:11,固相的质量分数为70%,28 d单轴抗压强度为5.49 MPa.赤泥基似膏体充填材料不同龄期的水化产物主要为斜方钙沸石(CaAl2 Si2O8·4H2O)和钙矾石(AFt),随着水化反应的进行,水化产物的数量明显增多,且钙矾石由水化初期的针状逐渐转变为棒状,有助于充填体强度的发展. 相似文献