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1)  relative transformation theory
相对论变换理论
1.
In this paper,with the beginning of the forced situation of the charged particle and using the relative transformation theory,the charged particle movement condition has been systematically in the steady permanent orthogonal electromagnetic field.
从带电粒子的受力情况出发,利用相对论变换理论系统地研究了稳恒正交电磁场中带电粒子运动的状态,并由初始条件得到粒子运动轨迹的三种状态,即普通摆线(它相当于滚动的轮子边缘上一点轨迹)、内摆线(它相当于滚动的轮子边缘内一点的轨迹)和外摆线,(它相当于滚动的轮子边缘外一点的轨迹)。
2)  Relativistic transformation
相对论变换
1.
A relativistic transformation of generalized coordinates is discussed and it is found that the first law of thermodynamics and the equation of state of an ideal gas are invariant with respect to the relativistic transformation of generalized coordinates, so that the existence of relativistic transformation of generalized coordinates is reasonable.
讨论了一个涉及热力学的广义坐标的相对论变换 ,发现热力学第一定律和理想气体状态方程对广义坐标的相对论变换具有不变性 ,表明广义坐标的相对论变换有其存在的理由 。
2.
The phase velocity and group velocity of electromagnetic waves in moving media are derived by relativistic transformation of electromagnetic waves propagation vectors between two inertial frames and their relation and difference are discussed.
利用不同惯性系之间电磁波传播矢量的相对论变换,推导了电磁波在运动媒质中传播的相速和群速,并讨论了它们之间的联系和区
3.
Meanwhile,another way is given to deduce the relation of relativistic transformation of media polarizationmagnetization field vector quantity P and M.
并给出另一种推导介质极化——磁化场矢量P 和M 的相对论变换关系的方法。
3)  Relative velocity transformation
相对论速度变换
4)  relativistic transform theory of electromagnetic field
相对论电磁变换
5)  relativistic transformation relation
相对论变换关系
1.
The electromagnetic field of a linear electric quadrupole moving uniformly along the axis of the quadrupole has been calculated with the relativistic transformation relation.
利用相对论变换关系计算了沿轴线方向匀速运动的线性电四极子的电磁场。
6)  relativistic method
相对论理论
1.
Based on relativistic method, the multipole effect on photoionization of single-electron systems have been calculated systemically.
在相对论理论框架下,通过对氢及类氢离子光电离截面的理论研究,探讨了多极效应的变化规律和电偶极跃迁的适用范围。
补充资料:变换理论
      研究天体运动方程的一种处理方法。在天体力学中,经常需要将变量进行变换,从而改变天体运动方程的形式以便于研究。根据不同的问题,需要研究采用什么样的变换,这就形成了天体力学中的变换理论。它包括两方面的内容:
  
  正则变换  分析力学中的哈密顿方程又称正则方程,它具有对称性等一些优点,是解决力学问题的一种常用的方程形式。如果变量变换后新方程仍保持正则形式,这种变换称为正则变换。若在变换中不显含时间,这样的正则变换称为保守正则变换;若保守正则变换使哈密顿函数不变,则此保守正则变换称为完全正则变换。1916年,蔡佩尔用正则变换寻找循环坐标的方法处理天体力学中的具体问题,这种方法称为蔡佩尔方法。1959年,布劳威尔用蔡佩尔方法处理人造天体的运动问题,称为布劳威尔-蔡佩尔方法。这种方法采用的正则变换是由隐函数定义的,要经过复杂的计算才能给出新旧变量的显函数关系。堀源一郎把李级数的概念和结果应用到正则变换,通常称为堀源-李变换。堀源一郎还把这种理论从正则系统推广到非正则系统,并应用到受摄开普勒运动和非线性振动问题上。谢费勒把正则变换的概念推广到不同维数空间之间的变换,并给出了进行这种变换的一些条件。
  
  正规化变换  消除质点组运动方程中碰撞奇点(见碰撞问题)的变换称为正规化变换。它通常包含自变量变换和坐标变换两部分。正规化变换消除运动方程的奇点后,使新的坐标成为新的自变量的解析函数,这样就便于从理论上进行讨论,并有可能给出运动方程解的具体表达方式。三体问题中著名的松德曼级数就是在对二体碰撞奇点进行正规化变换以后得到的。对于一些可积的问题,正规化变换往往指出了积分的途径。在平面圆型限制性三体问题中,蒂勒变换可以用来积分双不动中心问题。用数值方法积分包含碰撞奇点的运动方程时,离碰撞奇点越近,方程右端函数的变化就越快。在这种情况下,积分步长必须急剧减小,这样既耗费计算时间,又不能保证精度。正规化变换以后可大大提高计算效率和计算精度。
  
  平面二体问题中最著名的正规化变换是列维-齐维他变换。变换后的运动方程在能量常数小于零时是简谐振动方程。将列维-齐维他变换直接推广,用于空间二体问题,便形成KS变换。在空间二体问题中,还有莫泽变换。这是用球极平面射影及其正则扩充,把2n维相空间变换成n+1维空间的单位球面及其切空间。当n=3时,可以把具有负能量的开普勒轨道变换成球面上的测地线,把碰撞奇点变换成球面上的一个极点,经过这个极点的大圆对应于碰撞轨道。
  
  将以上这些正规化变换用到多体问题中都只能使一个二体碰撞奇点正规化,因而这些变换称为局部正规化变换。局部正规化已能解决许多实际工作的数值积分问题和部分理论课题。使所有的二体碰撞奇点同时进行正规化的变换称为全局正规化变换,这比局部正规化要困难得多。研究平面圆型限制性三体问题的全局正规化的历史最长,结果也比较完善。一般采用以两个大质量质点连线中点为原点的旋转坐标系。将旧坐标 z和新坐标w都作为复变量,它们之间的关系用保角映射z=f(w)表示。自变量t变换成s的关系是dt/ds=|dz/dw|2。这些变换中最著名的是蒂勒变换z=(cosw)/2。蒂勒变换曾被用来对平面圆型限制性三体问题的周期轨道进行了大量的数值积分工作。另外,还有z=(wn+w-n)/4的变换。当n=1时,为伯克霍夫变换;而n=2时,则为勒梅特变换。所有这些变换都同时使两个碰撞奇点正规化,剩下唯一的碰撞奇点是z平面上的无穷远点。
  
  

参考书目
   V.G.Szebehely, Theory of orbits-The Restricted Problem of Three Bodies,Academic Press,New York,1967.
   E.L.Stiefel and G.Scheifele,Linear and Regular Celestial Mechanics,Springer-Verlag,Berlin,1971.
  

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