1.除非现有的粒子物理理论是错误的,下一个待发现的将是希格斯波色子(Higgsboson),它的理论作用是把质量赋给其他物质组成粒子。
2.阿斯奎斯像其他许多物理学家一样花了很多时间来思考像希格斯玻色子那样难以捉摸的微粒子——被科学家推测其普遍存在于大自然万物中的一种微粒子。
3.用分形理论模拟煤烟凝聚粒子的结构特征并用离散偶极子近似法研究了煤烟凝聚粒子的散射特性。
4.在这个基础上,自然界中仅有的粒子是电子和质子,这告诉我这种空穴只能是质子。
5.然而雨水全是黑色的,黑得如炭一般。那是因为原子弹产生的尘埃和粒子被云层吸收所致。
6.然而,这个比例可以通过光子纠缠而得到提升,因为这使得那些来自单个粒子本该独立的噪声源变得互有关联。
7.在这种光电效应的延伸中,一个光子从原子的边缘打出一个电子,这可能要使物理学家们重新考虑光在什么情况下是波,什么情况下是粒子。
8.现在,想象这些粒子就像是“20个问题”的玩家,它们的物体有时是驴子有时是马,根据一个固定的规则在回答时决定是哪一种动物。
9.他的父亲因为发现电子是粒子,而拿到了诺贝尔奖,那么儿子说,好,我能做些什么超越父亲的发现呢?
10.这个方程在描述没有自旋的粒子——比如某些介子——具有一定价值,但它对电子完全不适用。
11.如果这些弦真的存在,基本上就可以解释宇宙中所有的存在——从亚原子粒子到速度和重力定律。
12.但是,如果粒子物理学家能拿下这个项目,下一个大型强子对撞机就能为自身买单了。
13.各种物质,不论它是什么,都是由一些称为分子的很小的粒子构成的。
14.这些粒子主要是质子、电子和氦原子核,并且当他们与地球高层大气中的原子核碰撞,就能产生次级粒子簇射。
15.法国物理学家德布罗意在光的波粒二象性的根底上大胆推断:一实在物粒子都具有波粒二象性。
16.根据雾滴前向驻点处有限直径粒子的沉积行为分析了雾滴与粒子间的静电作用对小粒子捕集效果的影响。
17.最后通过考虑粒子的速度波动,分析了剪切颗粒流内粒子的自扩散系数及其输运特征。
18.在非热逸过程中,由于化学反应或粒子与粒子之间的碰撞,原子因受到弹射而达到逃逸速度。
19.令人疑惑的是,neutralino并非标准模型表格中某个基本粒子的配对子,而是数个基本粒子的对应的配对子的杂合物。
20.我们甚至可以想见,下一代的粒子加速器或许能造出存活够久的次原子蠹孔来,这样一来,邻近的粒子就可跑出短暂的因果迴圈。
21.从太阳而来的辐射,将尘埃粒子吹离彗发,形成尘埃彗尾;同时,来自太阳的带电粒子将一些彗星气体电离成离子,形成离子彗尾。
22.他进一步预言每一种自旋为的基本粒子都有质量相同但电荷相异的对应粒子,或者说,就是每个这样的粒子都有一个反粒子。
23.本文从粒子的轨道理论人手,通过对近900条粒子轨道的具体计算,研究了磁尾粒子在晨昏电场作用下的投掷角变化。
24.勒博士和齐博士提出了一种新设计的粒子加速器使用有限手段来很好的完成这一工作。 其中使用了另一种亚原子粒子π介子。
25.如果没有粒子物理的标准模型以及量子场论的发展来描述粒子与其交互作用,物理学家甚至还问不出正确的问题。
26.简述单分子膜法制备金属和半导体纳米粒子,并对纳米粒子的表征讲行了介绍。
27.透射电镜观察,发现病毒粒子囊膜表面的圆端和侧面以及核衣壳均被免疫金颗粒所标记,囊膜平齐端无免疫金颗粒附着。
28.认知模式微粒群优化器只利用了每个粒子的认知信息从而在局部区域进行搜索,每个粒子在局部区域寻优并趋向区域最优解,且存在收敛速度慢等问题。
29.基于推转模型和粒子转子模型关于奇奇核二准粒子转动带磁偶极约化跃迁几率的描述,对稀土区双奇核的这一行为进行了讨论。
30.本发明制备工艺简单,所 得纳米粒子粒径均匀,粒度分布较窄,对疏水性药物有较高的载药量和包封率。
31.细粒子中有较多的酸性污染物并比粗粒子酸性强,这些细粒子对石窟有侵蚀作用。
32.使用一对离子,或者带电粒子,小组领导者克里斯托弗梦露和他的组员们将每一个粒子分别放置在相对的有电场弥漫的真空中。
33.这些仪器通过产生水蒸气来标记高能亚原子粒子的运动轨迹,是第一个可以显示出粒子运动径迹的仪器。
34.本文从基本的隐形传态理论出发,用粒子数和算符以及相位差算符,并通过这两类算符的共同本征态作量子通道实现了任意两粒子态的隐形传态。
35.欧洲粒子物理研究所研制出了中微子束。 该粒子束犹如幽灵一般,能像子弹穿透雾堤那样毫不费力地穿透大地。
36.许多物理博客炒得如火如荼,由于博主喋喋不休的探讨出现希格斯波色粒子迹象的可能性——或者也许是完全出乎预料的粒子——日内瓦和瑞士附近大型强子对撞机的数据表明。
37.方法该算法将全局邻域粒子群算法与局部邻域粒子群算法交叉使用,并采用适应度距离比确定局部邻域粒子群算法的速度更新策略。
38.此刻,对弦论测试最大的期盼来自欧洲粒子物理研究所(CERN)的大型强子对撞机(LHC)实验室,强子对撞机被设计用来寻找构成物质的最细小基本粒子。
39.换句话说,「到底粒子是同时通过一道还是两道狭缝」的答案,端看我们在粒子已经通过了很久以后,对与其相关的光子做了什麽事。
40.在博弈对局中,一个粒子就代表一个事件,一个基本粒子有多种行为性质构成一个完整的粒子单元,一个粒子可以分为三家族。
41.按他们的理论,这台世界上最大的原子粉碎机可能轰击出希格斯单线态粒子,这种粒子可能会在产生它的碰撞发生之前就出现。
42.和希格斯单线态粒子相关的另一种粒子——希格斯玻色子,同样尚未被发现。
43.增强主要是由于金属银粒子与银基底表面的电磁耦合,即银粒子的定域表面等离子体共振与银基底的表面等离子激元间的相互作用。
44.例如(想要创造超级粒子)只要把铷原子们在狭小的空间内冷却到足够低的温度,它们就会变得不可区分,象一个粒子似的运动(这就是所谓的波色-爱因斯坦聚集态)。
45.氡子核在衰变时发射出放射性阿尔法粒子,这些粒子可附着于空气中的浮质、灰尘及其它粒子。
46.宇宙继续膨胀,当它足够冷下来之后,此时便出现了我们今天看到的基本粒子,质子,中子等,而构成质子和中子的粒子,则是夸克。
47.他表示物理学家们相信他们会找到希格斯玻色子 -一种极难找到的元素粒子,它将能解释其他粒子具有质量的原因。
48.改进算法能在检测到粒子群收敛至局部解后,更新群体中的部分粒子,并使新粒子在解空间上远离局部解,提高了粒子的多样性。
49.玻尔发现电子同时具有粒子和波的性质,这便是波粒二象性。波粒二象性构成了量子物理学的基石。
50.简要介绍了圆形无限深势阱中粒子的波函数、概率分布等特性,以及量子围栏中粒子的运动。
51.举例来说,想像有1000颗粒子,测量每颗粒子时会呈现上旋和下旋两种态。
52.以太粒子是基本粒子的构成单元,不管重子还是轻子都是如此,每种基本粒子都有不同的内部结构。
53.轴子是极其轻微的粒子,既没有电荷也不旋转,因此它几乎不与宇宙间任何周围的物质发生相互作用——当然是说如果这种粒子的确存在的话。
54.有些能量凝结成了粒子,这些粒子组合形成了轻原子如氢和氦。
55.SEM分析表明,采用逆凝聚包覆法制备的PCR粒子为单颗连续粒子,说明产物粒子是由单颗的胶乳液滴凝聚而成。
56.在银纳米粒子组装结构上,荧光素分子的荧光得到极大增强,其表面增强效应强烈依赖于组装金属粒子的表面等离子体共振。
57.对这些正电子有一个可能解释,就是它们来自同一种暗物质以正、反物质形式出现的一对粒子的碰撞(物质湮灭),这样的暗物质又被称为“大质量弱相互作用粒子”(WIMP)。
58.另一种探明粒子性质的方法是观测两个WIMP的碰撞湮灭,此过程同时产生的一系列粒子和质子,产生伽马射线放射物。
59.就像正质子那样的粒子,如果它与其反物质的配偶——反质子相遇,这两个粒子就会在强大的爆炸中相互湮灭。
60.当物理学家对亚原子粒子进行实验时,发现许多这些实体(亚原子粒子)会自己淹灭,融入无物的空间,并重新产生不同的粒子。
61.过滤通常被用于分离小颗粒,从砂粒到离子都可以,由具体使用的方法而定。水力旋流器和离心机则利用离心力场将粒子抛出悬浮液。
62.尽管组成物质的微粒是无限可分的,但是无论组成物质的微粒分的怎样小,微粒子内都具有一种物质核。
63.方法:将第每个反射子波用一个粒子模型表示,来自同一反射面的子波粒子相互叠合成一个同相面。
64.当我们侦测出其中一个光子发生散射的地方时,我们便知道与其相关的粒子是通过哪一道狭缝,这表示粒子确实通过了两条狭缝的其中一条,而非同时通过两条。
65.将三粒子的纠缠GHZ态来完成单量子位的量子秘密分享方案推广到分别用四粒子的纠缠GHZ态和五粒子纠缠GHZ态来完成双量子位的量子秘密分享;
66.本文提出使用一个非最大任意的五粒子态和一个非最大任意的二粒子态作为量子通道,隐形传送任意的三粒子态的方案。
67.当一个非最大任意的五粒子态和一个EPR对作为量子通道时,隐形传送任意的三粒子态。
68.称为微中子的粒子,携带的质量远小于其他的粒子,微中子的质量可能是间接得自于这些交互作用,或是来自于和另外第三个希格斯场的作用。
69.大型原子对撞机,将几束粒子光聚在一起进行粉碎,以希望首次网捕到玻色子的观察迹象,玻色子内含有大量其他的粒子。
70.采用二元碰撞聚并模型计算了粒子在均匀磁场中的聚并系数,在此基础上求解了粒子聚并动力学方程,预测了粒子的聚并脱除效率。
71.这些是大量晶体,或球原始粒子的疏松团粒。
72.本文以二氧化硅为壳层材料,以纳米铁以及羰基铁粒子为核层材料,制备一种新型的吸收剂粒子。
73.边界粒子和一般夸克的区别在于边界粒子所带的「色荷」非常多种,不只有三种而已。
74.粒子集团大小分布随凝聚时间和粒子平均移动步长而变化。
75.话刚落,一颗中微子就走进了酒吧”。 人类发现速度快于光速的亚原子微粒子,这种微粒子有可能穿越时间,随着这一报道的广泛传播,便有了上面的那种笑话。
76.其特征之一就是一种新的亚原子粒子架构,这种亚原子粒子一直在几乎不可测得的瞬息之间生灭变迁。
77.根据不同功率密度的激光束作用于靶材时比热比的差异,确定了激光吸收区内气态粒子和离化粒子的组分。
78.本发明还提供适合制造勃姆石粒子的勃姆石粒子的制造方法,该勃姆石粒子可用作上述氧化铝粒子的原料。
79.本文在经典粒子群算法的基础上,引入了交换子和交换序的概念,构造了一种新的粒子群优化算法,并把此算法应用于求解旅行商问题。
80.然后讨论了影响粒子束传输的各种因素,包括粒子束类型、能量、束流、出口初始束半径以及散角等。
81.整个空间中离散的这一部份产生了希格斯粒子,而连续体那一部份则产生了规范玻色子,例如传递弱力的W粒子与Z粒子。
82.这一小部分,极少的阿尔法粒子,极小部分的入射阿尔法粒子,小部分的入射阿尔法粒子,以大角度偏转。
83.实验结果表明,经粒子群优化算法优化的支持向量机回归模型具有较高的预测精度,粒子群优化算法是选取支持向量机参数的有效方法。
84.简要介绍了基于模拟退火思想的粒子群算法的基本原理,并将之应用于盲源分离算法中,以解决基本粒子群算法收敛速度缓慢的问题。
85.实验证明残差重采样算法粒子收敛速度和粒子匮乏程度取折衷,性能优于其它三种重采样算法,在此基础上利用仿真实验结果在HHR-0303服务机器人上进行了实验。
86.此外,高能量宇宙射线的粒子,在撞击大气层里的原子后,会产生大量的粒子雨,里头也有数不清的反粒子。
87.而且,在弱相互作用重粒子衰变成超级弱相互作用重粒子过程中,应该产生光子和电子等副产品,并且这些粒子也会与质量较轻的原子核发生碰撞,将它们撞碎。
88.事实证明晶体中的粒子、液氦中的气泡和自然界中一些基本粒子一样,遵循着同样的原理。
89.粒子物理学们乞助于巨年夜的对撞机用以年夜头确定章个模子而且搜索打破这个模子的粒子。
90.利用粒子抽样和间隔时间粒子注人的方法,得到了特定电子发射谱下的计算结果,幷与非抽样方法所得的结果进行了比较。
91.结果表明:主雨带和雨带边缘的雨滴谱存在明显差别,处于主雨带中的降水粒子尺度明显大于雨带边缘的粒子尺度;
92.简述了已知的粒子质量公式,由动力学的对称性自发破缺机制导出粒子的动力学模型和振动-转动模型,其简化形式是谐振子模型。
93.采用脉冲激光光屏法对飞行粒子进行测量,可以确定粒子在飞行过程中的尺寸、分布、几何形状等参数,并能分析出粒子的雾化过程,对分析电弧喷涂过程有一定的理论意义。
94.森林模型是由一层离散随机的不同种类的非球形粒子构成,非球形粒子的种类要区分树干、主枝、旁枝和树叶。
95.粉尘粒子的偶极效应使粒子凝结成具有链式结构的粉尘集合体。
96.通过研究碾磨过程中聚合物粒子的形状、粒度及粒度分布的变化情况,对粉碎机理进行了分析。
97.扫描电子显微镜观察发现,采用逆凝聚包覆法制备的PCR粒子为单颗连续粒子,即产物粒子由单颗胶乳液滴凝聚而成。
98.闪电触发的粒子束大气层中以某种方式发生。 这给科学家们研究粒子束如何在非真空状态下稳定存在提供一个难得的机会。
99.靠携带力量粒子互相交换而产生的粒子传输力量被称为波色子.
100.姐妹粒子通常称为反粒子.