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1)  nuclear scattering
核散射
2)  Neuclus-Neuclus Scattering
核-核散射
3)  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。
4)  scattering nucleus
散射核
5)  nuclear scattering phase shift
核散射相移
6)  electron-nucleus cattering
电子-核散射
补充资料:核散射实验


核散射实验
Scattering experiments (nuclei)

  称钾淤{羚万呀带架之扇主要兴趣在于非弹性散射,它可望提供关于核物质在非常条件(如高温高密度)下的性质的资料。 在低能和中能区域,核一核散射的特点是强吸收,这是同核在核物质中相对短的自由程相联系的。只有边缘和掠射碰撞才有可能导致直接的弹性散射;数量较多的对头碰撞导致更复杂的过程,如从人射束中吸收通量的复合核的形成。由于人射核的德布罗意波长通常与靶核的尺寸大致相同或更短些,对头碰撞的强吸收经常使散射成为本质上的衍射,而弹性散射的角分布类似于光被不透明的小障碍物散射时观测到的角分布。相应于光学夫琅和费衍射的典型例子如图7所示。图例:兆电子伏10一58 10一59扔、、嘴任心勺,、. b子20一“0 l盆10一6!a一粒子,0一飞.。4·o6刀8 .0 10.0 12.0 Zkro sin口/2140 16.0图7氛和a粒子被镁弹性散射的角分布,此分布显示出典型的类夫琅和费衍射花样 利用势阱可得到同核一核散射数据的良好拟合。对于相对轻的核的碰撞,实势可通过将有效核子一核子相互作用按两个相撞核的密度叠加而求得,结果是方程(12)的细微推广。对于质量更大的核,同液滴碰撞的类比提供了确定势的指南。在许多情形下,纯粹唯象的势提供了同数据的最佳拟合。势参数具有相当大的不确定性,因为散射主要取决于同掠射碰撞对应的距离处的势值,而对更小距离处的势值较不敏感。由于强吸收,虚势比用于核子一核散射的虚势更深。除去轻核的碰撞,并未发现自旋轨道势影响弹性散射的有力证据,但有证据暗示,对于质量较大的核,这种势在能量超过每个核子10兆电子伏时会变得重要起来。 光学模型势并不是通常意义上的势。这种势代人波动方程(11)会给出与实验符合的结果,但这仅是借助预先给定的泛函形式来模拟两个相撞的多体系统之间的复杂相互作用而已.在碰撞时,泛函形式可能会因两个核距离的改变而发生的改变,则一般被忽略了。另外一些方法,如依赖于时间的哈特里-福克(Hartree一Fock)法,正被发展来以更基本的观点处理核一核相互作用. 核一核散射有时显示出不能用势模型再观的反常行为,人们相信这反映了过渡性的类分子组态的形成。这些组态(或共振态)通过使散射的能量依赖.1010·关系急剧改变,或改变角分布数据的行为来表明自身的存在。
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参考词条