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1)  lepton-nucleon scattering
轻子核子散射
2)  Nucleon-Nucleon Scattering
核子散射
1.
Further Studies on Nucleon-Nucleon Scattering and Non-perturbative Renormalization;
核子—核子散射与非微扰重整化的进一步分析
2.
Beginning from 90 s, employing the QCD-based effective field theory methods, Weinberg proposed to construct the potential of nucleon-nucleon interactions order by order from chiral perturbation theory and then calculate the T-matrix using Lippmann-Schwinger equation to obtain the phase shifts for nucleon-nucleon scattering.
90年代开始,借助以QCD为基础的有效场论,Weinberg建立了低能核子散射问题的处理方法,即用手征微扰论逐级构造核子间相互作用的势能作为Lippmann-Schwinger方程中的积分核来解出散射矩阵,进而给出散射相移。
3)  N-N scattering
核子-核子散射
4)  nucleon nucleon scattering
核子 核子散射
5)  electron-nucleus cattering
电子-核散射
6)  protons-muclenr scallering
质子-核散射
补充资料:弹性散射和非弹性散射
弹性散射和非弹性散射
elastic scattering and inelastic scattering
    使用粒子间碰撞来研究粒子的性质、相互作用和内部结构的两种情况。如果碰撞过程中两粒子间只有动能的交换,粒子类型、其内部运动状态和数目并无变化,则称为弹性散射或弹性碰撞。如果碰撞过程中除了有动能交换外,粒子的数目、类型和内部状态有所改变或转化为其他粒子,则称为非弹性散射或非弹性碰撞。
   散射过程的研究对于了解许多物理现象具有很重要的意义。例如E.卢瑟福对a粒子被物质散射的研究,提出原子的有核模型;J.弗兰克和G.L.赫兹的电子与原子碰撞实验证实了N.玻尔的定态假设;建造高能加速器就是利用被加速粒子的散射过程来研究粒子的性质、相互作用和相互转化的规律。60年代末到70年代初利用高能轻子对质子和中子的深度非弹性散射的实验,发现质子和中子内部存在点状结构。
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参考词条