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1)  coulomb interaction
库仑互相作用
2)  Coulomb interaction
库仑相互作用
1.
The isospin effects on the momentum dissipation induced by the Coulomb interaction in the process of heavy-ion collissions;
中能重离子碰撞中库仑相互作用对动量耗散的同位旋效应
2.
When the target current is kept constant and the aperture size is varied,we verified that Coulomb interaction of the ions markedly enlarges the beam diameter in t.
在改变透镜光阑口径而维持靶室离子流强度不变的测量模式中 ,证实了离子间库仑相互作用增大束径的效
3.
Based on the two-orbital double-exchange model plus the superexchange interaction and Coulomb interaction, the orbital orders in the F , A, CE and C phases of the half-doped manganese system are calculated by using the Hartree-Fock mean field method.
基于两个轨道的双交换模型,加上超交换相互作用和格点库仑相互作用,利用Hartree-Fock平均场近似,得到半掺杂锰氧化物F相、A相、CE相和C相的轨道序。
3)  Coulomb interaction energy
库仑相互作用能
4)  Coulomb interactions
库仑相互作用
1.
オhe stability of polarons and bipolarons in cisPA has been studied theoretically by adopting the tightbinding model including long range Coulomb interactions.
发现库仑相互作用较弱时,双极化子稳定;库仑相互作用较强时,极化子稳定。
5)  Coulomb interaction
库仑作用
1.
By applying two methods proposed respectively by R Crespo and J A Tostevin and by C M Vincent and S C Phatak to p-13C elastic scattering,we studied the treatment of coulomb interaction in momentum space.
将C M Vincent和S C Phatak,以及R Crespo和J A Tostevin分别提出的两种不同的处理库仑作用的方案,推广应用于自旋12×21的散射,研究了P-13C弹性散射动量空间库仑作用的处理。
2.
We studied the effect of Coulomb interaction on the isospin fractionation in intermediate energy heavy ion collisions by using isospin dependence quantum molecular dynamics model (IQMD).
利用同位旋相关的量子分子动力学模型研究了中能重离子碰撞中库仑作用对同位旋分馏过程的影响 。
3.
The metal complexes of the dimer exhibit absorption spectra that reveal the two porphyrin rings are in an orthogonal structure; cyclic voltamogramm confirmed the dimers are relatively stable in electrochemical process; strong Coulomb interaction is observed during the electrochemical process.
利用氧化法成功地合成了同核 meso 位直结型稳定卟啉二聚体锌络合物,收率接近理论值;无论是碱式还是金属络合物都显示出卟啉环间成平面正交的电子吸收光谱;在循环伏安图谱中都显示出卟啉环间再氧化还原过程中较强烈的库仑作用;每个卟啉环的一电子氧化或还原均为可逆过程。
6)  dam-reservoir interaction
坝-库水相互作用
1.
Analysis of dam-reservoir interaction based on SBFEM;
基于SBFEM的坝-库水相互作用分析
补充资料:γ射线同物质的相互作用
      γ射线在物质中具有较强的穿透本领。能量在10MeV以下的γ射线同物质相互作用时,主要是发生光电效应、康普顿效应、电子偶效应等三种效应。
  
  光电效应  γ光子穿过物质时同原子中的束缚电子相互作用,光子把全部能量交给这一束缚电子,使之克服在原子壳层中的结合能(电离能)而发射出去,这就是光电效应。光电效应截面以一种复杂的方式随入射光子能量和吸收体原子序数而改变,但总的趋势是随光子能量增加而减小,随原子序数增加而增加。在光子能量小于1MeV时,光电效应在三种主要效应中占优势,光电截面在总截面中占主要部分。
  
  康普顿效应 当入射光子能量逐渐增大到1MeV时,γ射线同物质相互作用逐渐由光电效应过渡到康普顿效应。
  
  康普顿效应是γ光子同电子之间的散射。入射γ光子把一部分能量传递给电子,光子本身能量减少并向不同的方向散射,散射效应中获得能量的电子叫反冲电子(图1)。能够发生散射效应的电子既可以是自由电子,也可以是束缚于原子之中的电子。康普顿效应发生在γ光子和电子之间,其作用截面是对单个电子而言的。因此,对原子序数为Z的整个原子,散射截面就是单个电子作用截面的 Z倍。当入射光子能量较高时,截面与光子能量近似成反比。
  
  电子偶效应  是γ光子同物质的第三个重要的相互作用,入射光子同原子核电场或电子电场相互作用都可以产生电子偶效应,发生这个效应的阈能是1.02MeV。在电子偶效应中,入射光子转化为一个正电子和一个负电子,它们的动能是入射光子能量同1.02MeV之差。电子偶效应的截面也是入射光子能量和吸收物质原子序数的函数。当入射光子能量稍大于 1.02MeV时,电子偶效应的截面随光子能量E 线性增加;在高能时,其截面正比于lnE;能量很高时,截面趋近于一个常数。然而不论在高能或低能,截面都正比于吸收体原子序数Z的二次方。
  
  其他效应  除上述主要的三种效应外,γ射线同物质的相互作用还有其他的效应, 如相干散射。 在低能(100keV)时,相干散射是很重要的,尤其是重元素中束缚得比较紧的电子有利于这种散射。这种散射长期以来一直是X 射线晶体学的基础。另外在入射光子能量较高时还有光核反应等。
  
  γ射线的吸收  当γ射线穿过物质时,三种效应都可能发生。在忽略其他效应时,将这三种效应的吸收系数相加就可得到总的线性吸收系数。式中μph、μσ、μp分别表示这三种效应中的吸收系数。图2表示γ射线在铅中产生三种不同效应的几率。
  
  窄束γ 射线在物质中的衰减规律是 或,其中Io、I分别代表穿透前后的γ射线强度,μ是吸收系数,μm是质量吸收系数,ⅹ是γ射线穿过的厚度,ⅹm是质量厚度。
  
  由于γ射线穿过物质时会发生各种效应,同时γ射线又很容易被探测到,使得γ射线在诸如工业探伤、测厚、冶金、自动化、医疗等方面都获得广泛的应用。
  
  

参考书目
   K. Siegbahn, ed., Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy,Vol. 1,North-Holland,Amsterdam,1965.
  

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