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一、引言当带电粒子穿过介质时,如果它的速度大于光在该介质中的相速度,就会产生契伦柯夫辐射.辐射光子的运动方向由下式决定 相似文献
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在以前的实验工作中,我们发现了快速电子穿过钠蒸汽时产生的一种新辐射,它不同于荧光、轫致辐射和通常的切伦柯夫辐射,我们称之为切伦柯夫线谱辐射。我们在实验上研究了它的多种特性,发现它的频谱范围为5890±18,其发光延迟时间小于4 ns,并有显著的 相似文献
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切伦柯夫线谱辐射的进一步验证 总被引:1,自引:1,他引:0
自从尤峻汉等提出切伦柯夫线状发射理论以来,我们在实验和理论上研究了此种辐射。利用准直β射线作为电子束穿过空气中测量,发现这种辐射的发射角分布不对称,在30°附近有最大辐射强度;确定了造成不对称的光子波长在2035附近。并在溴蒸汽和钠蒸汽中 相似文献
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钠蒸汽中电子产生的切伦柯夫线谱辐射的密度影响 总被引:1,自引:1,他引:0
自从尤峻汉等提出切伦柯夫线谱发射理论以来,我们在实验和理论上研究了此种辐射。利用准直β射线作为电子束穿过空气中测量,发现此种辐射的发射角分布不对称,集中在20°—40°之间,在30°附近有最大辐射强度;并确定了造成此种不对称性的光子的波长在2035附近。随后在溴蒸汽和钠蒸汽中又分别测量了此种辐射的线谱特性和偏振性。 相似文献
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在文献[1]和[2]中,我们已经论证了可能存在两类中子星——由正常中子物态构成的正常中子星和由反常中子物态构成的反常中子星。文献[1]和[2]用的都是均匀星体模型近似。文献[3]讨论了非均匀星体模型,也得到了同样的结论。 按照李政道等所提出的反常核态理论,自然界可能存在一种强作用的同位标量O~ 介子,它与核子间的耦合相当于将核子的静止质量由m_n换成 相似文献
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激光器的出现使人们获得了前所来有的高单色性、高相干性的强光束.当这种强光束通过介质时,人们可以观察到许多新的奇特现象.例如光的自陷、光的自聚焦等.研究表明这些现象均与介质在强光束下介电性质的非线性有关.非线性光学是研究介质与 相似文献
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众所周知,酚的Reimer-Tiemann反应的产物系以邻羟基苯甲醛(Ⅰ)为主,对羟基苯甲醛(Ⅱ)为次。 相似文献
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一、引言 稀土元素钐(Sm)的基组态是4f~66s~2,其4f壳层未添满,s电子及f电子都有可能被激发,产生复杂的光谱性质。早在1969年,Handrich等人就采用能级交叉的方法测量了钐原子的4个低激发态的寿命。之后,由于寿命测量技术的发展,人们采用各种不同的方法与技 相似文献
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半导体反常电磁特性的研究,已有30多年的历史。但由于对其机理的探讨,目前分岐很大,所以至今这方面的实验研究和理论研究都还正在发展中。 目前,已发现的半导体反常电磁特性,均出现在低温和超低温区。因此,相应的许多理论也都以低温和超低温为前提条件。 相似文献
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一、引言 近几年稀土元素自然辐射寿命的测量工作比较活跃,但这些测量大都限于低激发态,而高激发态寿命的测量还不多见。目前在钐原子能级寿命测量的报道中,所测能级都属于用一步共振激发的奇字称态,这些能级都低于30000cm~(-1)。 相似文献
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45号钢冲击温度的光谱辐射测量结果 总被引:1,自引:0,他引:1
冲击温度是表征材料Hugoniot状态性质的一个重要参量.但金属及合金冲击温度的测量是一个非常复杂的问题,国际上关于这方面实验数据的报道也还只是近几年的事.由于铁及其合金的冲击温度数据对于确定地心的热力学状态具有重要意义,所以尤其引人关注.本文报道了利用光谱辐射法测得的45号钢(碳的含量为0.42%~0.50%)的冲击温度数据. 相似文献
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H.Yagoda等在研究宇宙綫重原成分与核的相互作用时,发現了一些4級及2級的級联蛻变事例。单就这些个別的事例来看,它們在各次碰撞(蛻变)间的平均射程比应有的平均自由程λ小很多倍。例如:λ/为19.8,6.1,18.1,6.9等。因此若把这些事例认为純粹是由于偶然的机遇产生的話,則它們出現的几率根据上述数值計算約为10~(-6)—10~(-7)。因为这一几率很小,所以称它們为反常事例。人們曾經提出一些假想来說明这些事例的产生。例如,认为共初級的重原成分可能是“反物貭”等。同时因为这些事例中粒子的能量都很高,每一核子平均能量約为19—500 Bev.,所以也认为核相互作用截面有随能量增加的可能。 相似文献
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为了考察Be星中Hα发射线和红外超的来源区域,建立了一个考虑光学深度的膨胀环模型,发现它们的来源区域强烈依赖于Be星的物理参数,如抛射物质的初始密度和密度结构,此模型可以用来定性地解释某些Be星中观测到的、长期得不到解释的Hα发射线等值宽度和红外超变化的不一致现象。 相似文献
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TiAl化合物反常力学性能的电子理论 总被引:1,自引:0,他引:1
TiAl、Ni_3Al等金属间化合物由于存在屈服强度σ_y(T)随温度升高呈现极大值的所谓R现象而受到关注.因它们可望成为高温结构材料,又因TiAl化合物比重轻而受到更多重视.但这类化合物在室温下较脆,这就大大限制了其应用. 相似文献