Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Частицы классификация

Частицы, классификация по времени жизни  [c.49]

Частицы, классификация по их свойствам симметрии квантовое число четности  [c.53]

Частицы, классификация по массам (приложение 3)  [c.57]

Для доказательства этого соотношения достаточно вспомнить связь сферических функций с однородными полиномами степени I переменных х,у,г. Таким образом, для одной частицы классификация по собственному значению орбитального момента содержит в себе уже классификацию по четности. Впоследствии мы увидим (см. главу XIX), что для многоэлектронных систем эта зависимость отсутствует.  [c.152]


Следует отметить, что авторы экспериментальных работ [15, 24—28], излагая результаты опытов с крупными частицами, единодушны не только в констатации самого факта влияния давленая на скорость начала псевдоожижения, но и в описании его характера. По-иному обстоит дело с мелкими частицами. Если в [24, 25, 29, 31] показано существенное влияние давления на скорость начала псевдоожижения слоев из частиц, средний диаметр которых лежит в пределах 0,126—0,37 мм, то в [27, 30] не обнаружено заметного изменения % с ростом давления до 1 и 2 МПа даже для частиц d=0,45 и 0,30 мм соответственно. При этом с целью подтверждения достоверности полученных данных авторы [27, 30] ссылаются на теоретически доказанное отсутствие влияния давления на о в области ламинарного режима течения. Естественно при этом возникает вопрос о классификации материалов  [c.42]

Размер и удельная поверхность дискретного компонента зависят от степени дисперсности, по которой различают коллоидные и грубодисперсные системы. К первым относят системы с размером частиц менее 0,1 мк, а ко вторым — с размером частиц более 1 мк. В дальнейшем будут рассматриваться грубодисперсные системы со структурно свободными частицами. Их классификация  [c.9]

Здесь принято, что нормальная к поверхности разрыва скорость дисперсных частиц у" изменяется в соответствии с идеализированной схемой прохождения частицей поверхности скачка давлений [р] в газе без возмущения частицей полей давления перед и за скачком и без вязкого взаимодействия, которое не успевает сказаться. Последнее уравнение (1.3.37) следует из того, что в узкой зоне скачка теплообмен с газом также не успевает изменить внутреннюю энергию частиц. В [9] проведена классификация разрывов.  [c.43]

Диапазоны размеров частиц, рассмотренных в данной книге, способы их измерения и классификация показаны на фиг. 1.1 в сравнении с характерными размерами важнейших физических величин. Частица прозрачна, если длина волны больше ее размера.  [c.18]

Элементарные частицы. Исследуются свойства экспериментально открытых частиц и античастиц. Проводится классификация элементарных частиц по их свойствам. Исследуются взаимодействия частиц и процессы их взаимопревращений. Исследуется связь между элементарными частицами и полями сил.  [c.8]

Ядерные реакции — превращения атомных ядер, происходящие при взаимодействии их с элементарными частицами или друг с другом. Проводится классификация ядерных реакций. Исследуется роль законов сохранения в этих реакциях. Вычисляются эффективные. сечения и энергетический выход ядерных реакций.  [c.9]


Элементарные частицы, их основные свойства и классификация  [c.337]

За последние 7—10 лет появился ряд работ, в которых делаются попытки дать более рациональную систематику частиц. По-видимому, классификация элементарных частиц и процессов превращения одних частиц в другие неотделима от классификации взаимодействий. Однако теоретически обоснованной и законченной классификации элементарных частиц пока еще нет.  [c.348]

Классификация элементарных частиц по характеру взаимодействия с другими частицами также указывает на их связь между собой. Так как гравитационные силы между частицами очень малы, то в ядерной физике рассматриваются три вида взаимодействий сильные, электромагнитные и слабые. Все они характеризуются сохранением электрического и барионного зарядов. Многие элементарные частицы могут взаимодействовать всеми тремя способами, некоторые двумя (электрон и jx-мезон) или даже одним (нейтрино, -квант). Сильные взаимодействия происходят за ядерные времена (10 сек), с большим сечением (- 10 2 см ), характеризуются сохранением четности, изотопического спина и его проекции, сохранением странности. Константа сильного взаимодействия g имеет наибольшую величину среди констант подобного рода g jh 15.  [c.663]

Классификация элементарных частиц по характеру взаимодействия с другими частицами также указывает на их связь  [c.286]

Успех классификации частиц, основанной на симметрии сильных взаимодействий типа изотопической инвариантности, с одной стороны, и отмеченное выше сходство в свойствах больших групп адронов с одинаковыми спинами и четностью (но различными странностью и зарядом) —с другой стороны, заставляют сделать предположение о существовании более высокой (чем изотопическая инвариантность) симметрии сильных взаимодействий — так называемой унитарной симметрии.  [c.298]

Модель кварков является минимальным вариантом SU (3)-симметрии. По этой модели в основе классификации адронов лежат три кварка, т. е. гипотетические частицы (поля) с дробными электрическим и барионными зарядами, причем одна из частиц имеет странность 5 = —1. Тогда любой адрон можно построить из трех кварков и трех антикварков, причем в соответствии с правилами SU (3)-симметрии совокупности адронов с одинаковыми спином и четностью образуют мультиплеты нужной размерности. В настоящее время предпринимаются попытки обнаружить кварки в природе.  [c.326]

Зельдович Я. Классификация элементарных частиц и кварки в изложении для пешеходов . — Успехи физ. наук , 1965, 86, с. 303.  [c.331]

Основы систематик элементарных частиц. Обилие элементарных частиц, разнообразие их характеристик поставили перед учеными очень трудную задачу разработки их систематики. Вспомним химию. Острейшая проблема прошлого века, когда открытие все новых и новых элементов затрудняло их классификацию, была решена в гениальном творении Д. И. Менделеева. Аналогичная ситуация сложилась в наше время и в физике элементарных частиц. Для поиска путей их систематики необходимо было вновь и вновь анализировать имеющиеся данные — ведь это не что иное, как своеобразная подсказка природы, правда, полученная от нее в результате колоссального труда ученых.  [c.187]

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ  [c.970]

Под кавитацией подразумевают возникновение и рост пузырьков пара или растворенного в жидкости газа, вызванные понижением давления при постоянной температуре (см. п. 1.6). Рост возникшего пузырька сопровождается испарением жидкости внутрь него (паровая кавитация) или диффузией газа (газовая кавитация). Но, как правило, имеют место оба процесса и кавитация является парогазовой. Кавитационные пузырьки возникают в тех точках потока жидкости, где давление падает до некоторого малого значения ркр. которое близко к давлению насыщенного пара при данной температуре, но зависит от ряда факторов степени насыщения жидкости растворенным газом, наличия примесей и твердых частиц, состояния обтекаемой поверхности. Формы проявления и развития кавитации многообразны и пока не существует их четкой классификации и общепринятых терминов. В отечественной литературе различают две основные стадии кавитации начальную и развитую.  [c.398]


Однако работ, в которых бы формулировались и исследовались общие принципы классификации, известно мало (см., например, [34, 35]). И вместе с тем множество трудов посвящено непосредственно разработке классификаций наук, форм движения, видов взаимодействий, физических явлений, а в последнее время — элементарных частиц. Классификации же видов энергии ни философы, ни физики, ни инженеры внимания не уделяли, если не считать произвольных перечислений видов энергии, приводимых с начала XIX в. Гровом, Ренкиным, Майером, Гельмгольцем, Планком и авторами многочисленных учебников но физике, начиная с Хвольсона и кончая Фейнманом. Даже само понятие классификация видов энергии употребляется очень редко. В качестве примеров таких работ можно назвать Лекции по термодинамике К. А. Путилова, изданные впервые в 1939 г. [36], и монографию О законе сохранения и превращения энергии Р. Г. Геворкяна, изданную в 1960 г. [37]. Однако в первой книге нет обоснования приводимых перечислений видов энергии для различных наук, а во второй книге при наличии обоснований и даже закона сохранения вида энергии нет... классификации.  [c.22]

Однако для анализа пределов и характера влияния давления и других факторов на скорость начала псевдоожижения классификацию частиц, вероятно, следует производить, исходя из данных, характеризующих режим течения. Так, например, согласно [21, 34] (рис. 2.1), ламинарным можно считать течение при Reo<10, Tw6y-лентным —при Reo>200 и переходным при 10течения газа в зернистом слое,  [c.43]

В соответствии с предложенной в предыдущей главе классификацией под потоками газовзвеси будем понимать сквозные дисперсные системы с небольшой объемной концентрацией (до нескольких процентов). Для удобства изложения здесь же рассматриваются и слабо-запыленные потоки. Тогда потоки газовзвеси (или менее точно — запыленные потоки)—это дисперсные системы, в которых условия стесненности движения частиц настолько малы, что влияние стенок канала и соседних частиц либо полностью отсу тст ву ет сл а бо 3 а п ы л е Н Н ы е пото-  [c.45]

Высвечивание может происходить как в отдельных центрах (молекуле, ионе или комплексе), так и при участии всего вещества люминофора. Например, при рекомбинационном свечении процесс преобразования энергии возбуждения в люминесценцию протекает, как отметили, следующим образом сначала в результате возбуждения происходит разделение разноименно заряженных частиц, затем они рекомбинируют с новыми партнерами , в результате чего в люминесценции участвует весь люмино( р. К аналогичному выводу придем и при объяснении высвечивания кристаллофосфоров на основе зонной теории. В этой связи различают два класса свечения так называемое свечение дискретных центров и свечение вещества. Под свечением дискретных центров понимают люминесценцию, развивающуюся в пределах отдельных частиц, выделенных из остального вещества среды. В случае люминесценции вещества, как отметили выше, при поглощении, переносе к месту излучения и излучении энергии участвует все вещество люминофора. Подобная классификация люминесценции была введена В. Л. Лев-шиным.  [c.359]

Изотопический сиин и классификация элементарных частиц  [c.362]

Успех классификации частиц, основанной на симметрии сильных взаимодействий типа изотопической инвариантности, с одной стороны, и отмеченное выше сходство в свойствах больших групп адронов с одинаковыми спинами и четностью (но различными странностью и зарядом), с другой стороны, заставляют сделать предположение о существсвании более высокой  [c.673]

Простейшей схемой унитарной симметрии является составная модель адронов, предложенная в 1956 г. Саката и развитая в 1957 г. Л. Б. Окунем. В настоящее время эта схема не объясняет всей известной совокупности данных об адронах. Однако схема Саката — Окуня имеет особое значение как первооснова для последующих классификаций, благодаря чему она очень удобна для введения читателя в круг новых понятий. Поэтому мы остановимся на ней в первую очередь и достаточно подробно. Формальной основой рассматриваемой схемы является то, что элементарных частиц и резонансов значительно больше, чем характеризующих их квантовых чисел. Поэтому в принципе можно подобрать некоторое минимальное число фундаментальных частиц с настолько удачными наборами квантовых чисел, что из них можно скомбинировать все остальные наборы квантовых чисел, т. е. сконструировать все известные частицы и резонансы.  [c.675]

Значительно дальше удается продвинуться в вопросе классификации сильно взаимодействующих частиц и резонансов при помощи схемы Гелл-Ма нна и Неемана (1961 г.), в которой одним из барионных супермультиплетов является восьмерка барионов р, п, А, S+, 2°, S", Н°. Эта схема получила название SU 3)-симметрии (октетной симметрии, восьмипутки, восьмеричного пути).  [c.680]

В 1964 г. Гюрсей, Радикати и Пайс предложили схему так называемой St/(6)-симметрии, в которой удается преодолеть эти трудности. В основу SJ7(6)-симметрии положено предположение о том, что в мире элементарных частиц очень мало спин-орби-тальное взаимодействие, т. е. что обычный спин не связан с обычным пространством. В этом случае в основу классификации надо класть частицу (например, кварк) уже не с тремя, а с шестью степенями свободы. Симметрия относительно группы преобразований в шести измерениях и будет (6)-симметрия.  [c.694]

Одной из классификаций сильно взаи Модействуюш,их частиц и резонансов, которая еш,е совсем недавно была очень популярной, является представление о так называемых траекториях Редже .  [c.697]

Это направление (называемое реджистикой, или реджелогией) очень бурно развивалось в последние годы, и одно время казалось, что полученные результаты выходят далеко за пределы простой классификации частиц (например, были получены новые соотношения между сечениями). Однако современные экспериментальные данные не подтверждают этих результатов.  [c.697]

Шахтер В. М. Симметрия сильных взаимодействий и классификация резонансов. Вопросы физики элементарных частиц. Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1963.  [c.713]

Для определения атомной структуры твердых тел используют дифракционные методы. Классификация этих методов дается по виду используемого излучения. Различают методы рентгенографии, электронографии и нейтронографии. Все эти методы основаны на общих принципах дифракции волн или частиц при прохождении через кристаллическое вещество, являющееся для них своеобраз-34  [c.34]


Основой классификации элементарных частиц является деление их на два больпшх класса — адронов и лептонов. Адроны — это элементарные частицы, принимающие участие в сильных взаимодействиях, в то время как лептоны участвуют в слабых и электромагнитных взаимодействиях. Класс адронов в свою очередь делится на два семейства (барионы и мезоны). Под бариона ш подразумеваются все адроны, которые в реакциях между элементарными частицами могут превращаться в протоны или получаться из них. По супхеству это означает следующее. Протоны, т. е. ядра атома водорода, кажутся совершенно неуничтожимыми, достаточно вспомнить о стабильности атома водорода. В принципе же возможен процесс аннигиляции протона и электрона, так как при этом не нарушался бы ни один из известных законов сохранения. То, что этот процесс не имеет места, может означать существование еще одного закона со-  [c.187]

В зависимости от условий течения, концентрации и агрегатного состояния компонентов, образующих гетерогенную среду, реализуются различные структурные формы потока. Например, в парожидкостных потоках различают пузырьковый (пенистый), снарядный, стержневой, расслоенный (пленочный), волновой, дисперсный режимы течения. Дисперсными называют также газовые потоки с твердыми включениями. В зависимости от концентрации частиц в потоке различают слабозапыленные потоки (ф<0,00035), потоки газовзвеси (<р=0,00035-т-0,03), флюидные потоки (ф=0,03-н0,30) и потоки в плотной фазе (ф>0,3). Дисперсные потоки могут быть многокомпонентными и содержать различные по составу частицы твердой и жидкой фаз. Кроме перечисленных форм течения неоднородных сред существует много переходных форм, связанных со структурными превращениями вследствие теплообмена между составляющими поток компонентами и внешней средой, действием инерционных сил и прочих воздействий. Подробные сведения о различных структурных формах течения неоднородных сред и их классификации приводятся в [4, 5, 9, 10].  [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Частицы классификация : [c.367]    [c.43]    [c.166]    [c.439]    [c.14]    [c.972]   
Адгезия пыли и порошков 1967 (1967) -- [ c.266 ]



ПОИСК



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ

Изотопический спин и классификация элементарных частиц

КЛАССИФИКАЦИЯ В ВОДНОЙ И ВОЗДУШНОЙ СРЕДАХ Закономерности свободного падения частиц

Классификация взаимодействий и основные группы элементарных частиц

Классификация систем взвешенных частиц

Классификация смеси частиц

Классификация частиц по странност

Классификация частиц по странности

Классификация элементарных частиц

Понятие о классификации элементарных частиц

Роль частиц износа в классификации видов износа и контроле за работой пар трения

Частицы, классификация по времени жизни

Частицы, классификация по их свойствам симметрии квантовое число четности

Частицы, классификация по массам (приложение

Элементарные частицы (физика частиц больших энергии Элементарные частицы, их основные свойства и классификация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте