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1)  parity conservation
宇称守恒
1.
The author analyses the differences and relationships between Dirac s equation and 2-Component neutrino theory, then shows that experment of polarzed C_o ̄(60) has not overthrown the law of parity conservation.
文中分析了狄拉克方程与二分量中微子理论的区别和联系,证明了极化Co60等实验并未推翻宇称守恒定律。
2.
It is shown that parity conservation is verified for the Hamiltonian system operatorwith inversion space invariance for the case u(-x)=-u(x).
当u(x)是奇函数时,体系的哈密顿算符^H具有空间反演不变性,宇称守恒
2)  conservation of parity
宇称守恒
1.
This paper is concerned with the research into the logical auto-agreement between the inverse transformation of matrix and the reversibility of ray in Matrix Optics,reveals the unity between the abstract performance of matrix and the actual physical process,and maintains lastly that their unity is based on the conservation of parity of the macroscale physical phenomenon.
本文研究了矩阵光学中 ,矩阵逆变换和物理逆光路的逻辑自洽问题 ,揭示了抽象的矩阵操作和实际的物理过程的一致性 ,最后指出 ,它们的统一性 ,本质上在于宏观物理现象的宇称守恒性。
3)  parity nonconservation
宇称不守恒
1.
On the History of the Discovery of Parity Nonconservation and the Lee-Yang s Argument——In Commemoration of the 50th Anniversary of the Discovery of Parity Nonconservation;
宇称不守恒的发现史与“李杨之争”刍议——纪念宇称不守恒发现50周年
2.
She firstly confirmed the theoretical assump- tion of parity nonconservation in weak interaction that proposed by Yang Chen-ning and Lee Tsung-Dao.
她用精确完美的实验最先证实了杨振宁和李政道提出的在弱相互作用下宇称不守恒的理论假设,并完成了许多有重大意义的实验,对物理学发展做出了重大贡献。
3.
According to the chirality of the weak charge the origin of parity nonconservation in the weak interactions is reasonably explained.
根据弱荷的手征性 ,合理地解释了宇称不守恒的原因 。
4)  parity non-conservation
宇称不守恒
1.
Assuming Higgs Assuming coupling to be the only origin of parity non-conservation, an SU(3)c ×SU(2)1×U(1)Y theory of composite leptons is established in the Scheme of three generations and supersymmetry.
假定HiggsYukawa耦合是宇称不守恒的唯一来源,通过取三代并引进超对称性,从而建立了一个SU(3)C×SU(2)I×U(1)Y复合轻子理论。
2.
On the basis of Adolf Grünbaum refute logically Duhem-Quine Thesis and experiment analysis about Parity non-conservation, this paper conclude from specific science practice what experiment can refute decisively theory.
本文以格伦鲍姆对迪昂--蒯因论点的逻辑反驳为导线,以宇称不守恒的实验分析为平台,力图展示:在具体的科学实践中,实验能够判决性地反驳理论。
5)  parity conservation law
宇称守恒律
6)  parity violation
宇称不守恒
补充资料:守恒与不守恒
      物质系统的特定属性在变化过程中所表现出来的不变性和可变性,也是自然界同一性和差异性的一种表现。
  
  自然界的物质和运动既不可能创造,也不可能消灭。这是人们在长期实践活动中所形成的一种唯物主义信念。但是在每一具体的自然过程中,物质和运动又总是千变万化的,只是在一定条件下才具有某种不变的、同一的方面或属性。因此,一切客观过程都是不守恒和守恒的统一。自然科学的各种守恒定律,是从物质或运动的某些具体方面、属性定量地描述这种不变性和同一性。守恒定律大体上可以分为两种不同的类型,一种是物质的守恒,如质量守恒、电荷守恒、各种粒子数守恒等;另一种是运动的守恒,如动量守恒、能量守恒、角动量守恒等。其中质量守恒定律和能量守恒定律在哲学上分别被认为物质不灭和运动不灭的佐证,因而对驱除超自然力的幻想、建立辩证唯物主义自然观,曾经起过积极的作用。
  
  任何守恒定律所描述的都是封闭系统,它们暂时撇开同外界的复杂的相互作用,暂时撇开质的可变性,而只限于某一种不变属性的量的变化。因此,守恒定律总是自然过程的某种简化和理想化。它们都是有条件的、相对的,只是人类对自然过程认识的一个部分、一个阶段。随着人的认识的发展,守恒定律的作用范围及其在科学系统中的地位也会跟着变化,有的扩大了适用范围,有的找到了适用的界限,成为更普遍的守恒定律的组成部分。所以,物理学研究总是不断追求着具有更高普遍性的守恒定律。例如,相对论表明,质量和能量并不是分别独立守恒的量,它们互相依存、联合守恒,形成更普遍的质量-能量守恒定律。再如, 基本粒子理论从宇称(P)守恒,进到普遍的CP(C-粒子正反变换)守恒,再进到更加普遍的CPT(T-时间反演)守恒,标志着它们的普遍性程度的不断提高。
  

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