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31.
通过考虑同类核子相干对间的四极相互作用,在IBM2中对Pd偶-偶同位素^100Pd-^116Pd的低激发态能谱和E2跃迁几率及分支比进行了理论分析,计算结果有效地改善了IBM中这些核的准γ带能谱的Staggering现象,较精确地描述了实验观察到的外低激发态性质。  相似文献   
32.
用数值计算的方法研究了激发k玻色子q相干态aq m|z,k,j〉q(k≥3)的3阶反聚束效应.结果表明,3阶反聚束效应受到m(m为增加光子数目)的调节:在主区域内(即小|z|2区内),当j=0时,激发态(m≠0)存在着强烈的3阶反聚束效应,而未激发的态(m=0)不存在3阶反聚束效应;当j≠0时,增加光子(激发)不利于3阶反聚束效应.  相似文献   
33.
本文简明扼要地介绍了李代数嵌入子代数方法,并用这种方法导出了IBM的三条群链。  相似文献   
34.
从几何角度对轻子的质量进行了研究。发现只要 2个参数,就可以把轻子模型中的所有参数,在实验误差范围内表示出来。使我们对物质结构的认识,有了更深层次的理解。将这一方法应用到中间玻色子,亦发现用几何方法得到的质量与实验结果较好的符合  相似文献   
35.
2012年,科学家们在LHC内发现了希格斯玻色子的"踪迹",这一重大发现也促使研究希格斯理论的希格斯和比利时科学家弗兰西斯·恩格勒摘得2013年诺贝尔物理学奖的桂冠……  相似文献   
36.
本文先由相关的数值计算来给出希格斯粒子的质量计算公式,再通过比较另外几个粒子质量的计算公式,试图从一个侧面来说明将希格斯粒子视为质量之源的缘由。  相似文献   
37.
<正>从1994年LHC项目的批准,设计到建造,这项耗资百亿美元的庞大工程终于历经14年,于2008年正式建成。在短短的4年时间后,2012年7月欧洲核子研究中心(CERN)在大型强子对撞机(LHC)实验中(ATLAS和CMS)发现了期待已久的希格斯玻色子,也就是人们所熟知的"上帝粒子"。"从提出‘上帝粒子’这个理论到现在,将近半个世纪。成千上万的科学家为此而奉献,很多科学家遗憾地离开。我参与研究‘上帝粒子’十几年,  相似文献   
38.
<正>《寻找希格斯粒子》【美】肖恩·卡罗尔著向真译希格斯玻色子被视为自原子结构揭示以来我们对字宙认识的最大突破。它是理解"为什么存在质量"和"原子如何是可能的"等问题的关键。在人类投入了90亿美元,付出几十年的努力建的大型强子对撞机成功运行后,经过6000多研究人员的辛勤工作,难以捉摸的希格斯玻色子终于被发现了。2013年诺贝尔物理学奖授予发现希格斯子的三位物理学家。《寻找希格斯粒子》不仅解释了希格斯玻色子的重要性,而且详细介绍了大型强子  相似文献   
39.
《黑龙江科技信息》2014,(5):I0017-I0018
物理学家认为奇异粒子和额外的时空维度是物理学的下一个探索目标,奇异粒子是一些亚原子粒子,其参与强相互作用和弱相互作用,来自英国伯明翰大学的物理学家大卫·查尔顿认为这些奇异粒子将填补粒子物理标准模型的空白。  相似文献   
40.
《黑龙江科技信息》2011,(27):2-I0006
据英国BBC新闻网及《独立报》在线版等媒体7月25日报道,就在刚过去的3天之内,物理界的两大圣殿级实验室——欧洲核子物理研究中心(CERN)和美国费米实验室(Fermilab),先后宣称或已“瞥见”了希格斯玻色子的蛛丝马迹,即是说著名的“上帝粒子”有可能已现身世间。不过,由于数据尚未足够也未经严格验证,两实验室都不敢言之凿凿。  相似文献   
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