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1)  positronium [英][,pɔzi'trəuniəm]  [美][,pɑzɪ'troniəm]
正电子偶素
1.
The orthopositronium lifetime puzzle and its final solution;
正电子偶素(o-Ps)寿命困惑及其最终解决
2)  positronium formation
正负电子偶素
1.
The target continuum and positronium formation channels for Q space are represented by adding a complex optical potential to the coupled equations of P space.
在 P 空间的耦合积分方程中包括 8 个能量最低的散射通道, 用 Q 空间的复光学势描述的正负电子偶素所形成的通道和电离通道, 被附加到 P 空间的通道耦合中。
3)  positronium [英][,pɔzi'trəuniəm]  [美][,pɑzɪ'troniəm]
电子偶素
1.
Improved Measurement ofγ-Energy from Parapositronium 2γ-Decay;
仲态电子偶素湮没辐射能量的改进测量
2.
We investigate physics s properties of positronium and the way of positron - electron annihilation.
探讨正电子偶素的物理性质以及正电子—电子对的湮灭方式。
3.
Antihydrogen formation in the laser-assisted positronium- an tiproton collision is investigated in the first Born approximation.
在一级玻恩近似下 ,研究了在激光辅助的电子偶素 反质子碰撞中的反氢合成 。
4)  muonium and positronium
电子偶素μ子素
5)  positronium [英][,pɔzi'trəuniəm]  [美][,pɑzɪ'troniəm]
正电子素
1.
The reaction kinetics of positronium o-Ps on MoNi/Al2O3 hydrotreating catalyst was studied by using the positron annihilation spectroscopy for chemical analysis(PASCA).
采用化学分析正电子湮没谱(PASCA)技术研究正电子素(o-Ps)在MoNi/Al2O3加氢催化剂上的反应动力学。
6)  ortho-positronium
正-正电子素
补充资料:电子-正电子对的产生


电子-正电子对的产生
Electron-positron pair production

  电子一正电子对的产生(e lectron-Positron Pair Produetion) 电子一正电子对的产生是一个负电子和一个正电子在原子核或基本粒子附近同时产生的过程。在所谓外部的电子对产生中,电磁波(光子)被吸收而产生电子对,高能下射线被吸收主要就是由于这个效应(见附图)。所谓内部的电子对产生并不与可观测到的电磁辐射相联系,当受激核释放出某些内部能量时就可能出现。电子对的产生具有重要的理论意义。它不仅是能量物质化的一个实例,而且也是狄拉克相对论性量子论的一个引人注目的验证。这个理论使定量地预言产生概率、电子微分分布和动能分配成为可能。其结论与实验结果很好地一致。参阅“相对论性1子论,,(relativisti。quantum theory)条。负电子原子核正电子外部的电子对(电子一正电子)的产生 只有光子能量大于Zmc,~1.02兆电子伏(,为电子质量,‘为光速)时,外部的电子对产生才有可能,这是产生静止电子对所需的能量。比此超出的能量h卜ZmcZ(,是光的频率,h是普朗克常量),则表现为所产生粒子的动能;在正负粒子之间的能量分配是无规的,例如正电子可以以大致一样的概率获得从o至加一Zm‘2间的任何能量。由于原子核对正电子的静电斥力,因此平均说来,正电子实际上获得比负电子较多的能量。 动量守恒定律要求初始光子的动量转移给它所产生的粒子。简单的计算表明,只有当第三,种粒子或粒子系统参与此过程时,动量守恒才能满足。通常,这第三种粒子可能是原子核,不过原则上任何带电粒子都可以使动量重建平衡。对于正负电子间给定的分配能量,原子核的反冲方向是任意的。因此电子发射的方向就不固定,而是无规地分布着。由于核的质量大,它从初始光子接受的能量就几乎近于零。关于守恒定律的讨论可参阅“核反应”(nudear reac-tion)条。 内部电子对经常从放射性物质中发射出来。在放射性衰变后,子核可以留有过剩的能量。尽管这个能量通常以电磁辐射的形式释放,但是,当能量超过ZnzcZ时,电子对产生也有可能与之竟争,其产生概率随着释放能量的提高而增加。电子对的角关联和产生概率还依赖于跃迁的多极级.参阅“多极辐封”(multipole radiation)、“正电子”(positron)和“童子场论"(quantum field theory)各条。 [巴克斯特龙(G.Baekstrom)撰]
  
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参考词条