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1)  negative parity level
负宇称能级
2)  negative-parity bands
负宇称带
3)  negative parity state
负宇称态
1.
The physical quantities such as energy difference δ E_I of the positive and negative parity states of the same spin, moment of inertia J ̄(1) and J ̄(2), electric dipole transition branching ratios of first negative parity states and the relations between them and angular momentum or rotational frequency ω and mass number A are obtained from the experimental data.
从锕系区40多个核的正负宇称态的实验数据,如激发能、Jπ、电偶极跃迁等,得到一系列与核结构有关的物理量,如宇称劈裂能级差δEI,正负宇称带的第一和第二类转动惯量J(1)和J(2)及第一负宇称态的电偶极跃迁强度比等,以及它们与角动量I或转动角频率ω的动力学和核子数A的系统行为,从而为研究锕系核负宇称态的产生机制及动力学特点提供了信息。
4)  odd parity
负宇称
5)  positive/negative-parity states
正/负宇称态
6)  Parity-violating energy difference
宇称破缺能差
补充资料:宇称
宇称
parity

   描述粒子在空间反演下变换性质的相乘性量子数。记为P。它只有两个值+1和-1。如果描述某一粒子的波函数在空间反演变换(r→-r)下改变符号,该粒子具有奇宇称(P=-1),如果波函数在空间反演下保持不变,该粒子具有偶宇称(P=+1);n个粒子组成的系统的宇称等于这n个粒子宇称之积再乘以这n个粒子之间的n-1个轨道宇称之积;轨道角动量量子数为l时,其轨道宇称为(-1)l。玻色子及其反粒子内禀宇称之积为+1;费米子及其反粒子内禀宇称之积为-1。在强作用和由磁作用过程中宇称守恒,在弱作用过程中宇称不守恒。1956年李政道、杨振宁从理论分析预言了弱作用宇称不守恒,随后被吴健雄等人实验证实。
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