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1)  Kaon condensation
K介子凝聚
1.
The Kaon condensation in neutron star matter is calculated in the framework of the density dependent relativistic mean-field theory.
用密度相关的相对论平均场理论计算了中子星物质中的K介子凝聚 ,结果表明中子星物质发生K介子凝聚的临界密度约为 2 。
2.
The asymmetric cold and hot nuclear matter equation of state, the kaon condensation inβ-stable neutron star matter are discussed, in particular the influence of the three-body force and the hyperon degree of freedom on it are investigated.
本论文介绍了中子星研究的现状以及目前常用的核多体方法,系统描述了非对称核物质的状态方程和β稳定中子星物质中的K介子凝聚,特别是微观三体核力以及超子自由度对此所产生的影响。
2)  pion condensation
介子凝聚
3)  π~(-) meson condensate
π-介子凝聚
1.
The numerical analysis shows that the existence of π~(-) meson condensate has an obvious influence on the particle fractions of neutron star matter.
在相对论平均场理论框架下研究了π-介子凝聚对包括Δ共振态的中子星物质状态方程及其粒子分布的影响。
4)  k-aggregate
k-凝聚
5)  kaon [英]['keiɔn]  [美]['keɑn]
K介子
1.
Using different ratioes of ρs to ρb , we have calculated the in-medium kaon and antikaon effective masses which are not only dependent on the nuclear vector density ρs but also on the scalar density ρs .
分析了K介子在核物质中有效质量的变化受到核物质标量密度和矢量密度的双重影响,使用Walecka模型和相对论平均场理论,讨论了核物质标量密度与矢量密度的关系,利用这一关系改进了K介子有效质量和核物质密度之间存在的依赖关系。
2.
The framework is also extended to predict the kaon fragmentation functions with distinction of DsK+(z) , DuK+ (z) ,DsK+(z)and DdK+ (z) .
从菲尔德-费曼的叠代模型出发,考虑到入射夸克的味结构,研究了π介子的碎裂函数D_u~π~+,D_d~π~+,和D_s~π~+,并将分析结果和实验数据进行了比较,对K介子的碎裂函数D_s~K~+(z),D_u~K~+(z),D_s~K~+(z)和D_d~K~+(z)作出的预言将被进一步的实验检验。
6)  kaon flow
K介子流
补充资料:Μ介子

μ介子是一种带负电,质量为电子207倍的基本粒子,寿命2.20微秒。由于它的质量比电子大许多,所以能够同原子核更接近,而它带的负电可以屏蔽原子核的正电,使得原子核之间的斥力减小,能够更接近,这样,就不需要严格的超高温或者体积限制。不过这种方式在目前的技术上还难以突破,很难让μ介子进入原子核周围的轨道,而且它的寿命太短暂,所以以它为催化剂的聚变必须非常快才行,此外目前制造μ介子的代价也过于昂贵。

美国洛斯阿拉莫斯科学实验室(los alamos national laboratory)科学家研制成一种新仪器,可以利用因宇宙射线与地球大气碰撞而形成的基本粒子——μ介子发现核材料偷运者,它能在短短的一分钟内发现隐藏在厢式货运汽车中宽度仅为10厘米的方块铀材料。

每分钟射到每平方米地球表面上的μ介子大约有1万个,当μ介子与原子核相碰撞时,它会偏离自己的原始轨迹,偏离程度取决于原子核的质量。例如,10厘米水可以迫使具有中等能量的μ介子改变方向只有0.1°,而同样厚度的铅却能迫使μ介子偏离原始方向整整1°。

洛斯阿拉莫斯科学实验室研究小组在装有金属部件的箱子上面放有两个60厘米矩形μ介子检测器,另一对μ介子检测器被安放在箱子的下面。从天空中射来的μ介子先穿过安放在箱子上面的两个μ介子检测器,由这一对μ介子检测器确定μ介子的行进方向,然后μ介子又会穿过下面一对μ介子检测器,再测出μ介子偏离原始方向的程度,最后这些数据可用来建立箱子内部物体的三维模型。

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