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1)  Neutrino magnetic moment
中微子磁矩
2)  anomalous neutrino magnetic moment
中微子反常磁矩
3)  neutron magnetic moment
中子磁矩
4)  neutrino mixing matrix
中微子混合矩阵
1.
It turns out that the 3×3 neutrino mixing matrix V,which appears in the leptonic charged-current weak interactions,must not be exactly unitary.
结果表明,在轻子带电弱流中出现的3×3中微子混合矩阵V必须不是严格幺正的。
5)  neutrino mapping matrix
中微子转换矩阵
6)  atomic magnetic moment
原子磁矩
1.
The electronic density of states, spin-splittings and atomic magnetic moment of RE-TM compound SmCo 5 have been studied by spin-polarized MS-Xα method.
用自旋极化的MS Xα方法研究了稀土 过渡族化合物SmCo5的电子态密度、自旋能级劈裂及原子磁矩 。
2.
The results show that the effect of the cluster symmetry on its atomic magnetic moment and electronic density of states is very notable.
采用MS-Xa方法研究了Nin(n=2-6)原子簇的电子结构和原子磁矩,发现团簇的几何对称性对原子磁矩和电子态 密度的分布有重要影响。
补充资料:等离子体激元衰变中微子过程
      等离子体中各种形式的波的量子叫作等离子体激元Γ(可看作准粒子)。等离子体激元衰变为一对正、反中微子的过程,称为等离子体激元衰变中微子过程。其反应为Γ→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推广为vμ+尌μ,vτ+尌τ等,在真空中传播的自由光子,由于能量、动量守恒定律的限制(光子能量等于其动量和光速的乘积),不可能衰变为正、反中微子对。但是对于在等离子体中传播的光子,这种形式的等离子体激元相当于一个具有静止质量的光子,却可以衰变为正、反中微子对。这是由等离子体激元湮没为正、负电子对的电磁作用和由中介玻色子传递的弱作用二者组合起来的过程。这一过程使系统的能量被中微子带走。因为中微子与星体物质的相互作用微弱,所以它们有很强的穿透力,能够迅速逃逸。星体温度愈高,高能量的等离子体激元所占的百分比愈大,由衰变过程损耗的能量也愈大。由于等离子体激元的静止质量随着介质密度增加而增大,所以,在高密度区域内,和其他的星体辐射中微子机制比较,等离子体激元衰变中微子过程是星体中能量损耗的主要过程。中微子过程引起的星体能量损耗对星体的演化有重要作用(见中微子天文学)。
  
  

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