• 在量子電動力學中,一個粒子的異常磁矩(英語:anomalous magnetic moment)就是除去該粒子的磁矩(又稱偶極,用於量度源的強度)之外,從量子力學而來的額外影響,一般由带圈的費曼圖贡献。 對應樹狀費曼圖的“狄拉克”磁矩(一般被視為經典結果)可由狄拉克方程求得。一般以g因子表示;...
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  • 電子偶極 是在原子物理學中由電子自身自旋特性所引起的電子的磁矩 。電子偶極的值為−9284.764 × 10−27 J.T-1。最近量測到的電子偶極的精確度為1.3×10-13。 電子是帶 (−1e) 的 帶電粒子 ,單位為基本電荷,他的角動量來自兩種方向,自旋和軌道方向。從經典電磁學中...
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  • G因子 (redirect from 無量綱磁矩)
    g因子,亦稱g值、無量綱磁矩,是用於描述某粒子的磁矩和旋比的無量綱量。它是表達了觀測到的粒子磁矩與其角動量量子數和某單位磁矩(一般為玻爾子或核子)之間關係的一個比例常數。 對於一個帶電荷,自旋為1/2,不含內部結構的粒子(狄拉克粒子),其自旋磁矩為 μ = g e 2 m S , {\displaystyle...
    9 KB (1,162 words) - 10:06, 29 August 2023
  • g-2)是费米国立加速器实验室的一项粒子物理实验,該實驗的目的是测量μ子的異常磁矩,實驗精度达到0.14ppm,該實驗也是标准模型的一次敏感度测试。實驗还可能提供全新粒子存在的证据。 2021年4月7日费米实验室发布了该实验的初步结果;测得μ子的反常磁矩为: a μ ( F N A L ) = 116592040...
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  • 磁矩和自旋磁矩耦合成总磁矩,并且空间取向是量子化的,磁场作用下的附加能量不同,引起能级分裂。在外磁场中,总自旋为零的原子表现出正常塞曼效应,总自旋不为零的原子表现出反常塞曼效应。塞曼效应是继1845年法拉第效应和1875年克尔效应之后发现的第三个磁场对光有影响的实例。塞曼效应证实了原子磁矩...
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  • jewel of physics"),原因是它能為相關的物理量提供極度精確的預測值(英语:Precision tests of QED),例如電子的異常磁矩及氫原子能階的蘭姆位移。 輻射與物質間相互作用的第一套量子理論,是由英國物理學家保羅·狄拉克提出的,他在1920年代就成功計算出原子的自發發射係數。...
    40 KB (6,090 words) - 03:33, 9 December 2023
  • 木星的層是太陽風在木星的磁場創造出來的空腔(太陽風的低密度空間),在朝向太陽的方向上延伸超過700萬公里,背向太陽的方向上則幾乎達到土星的軌道。木星的層是太陽系的行星層中最強大,也是體積最大的連續結構體(僅次于日球)。比起地球的層,木星的層更寬且更扁平,而且強了數個數量級,它的磁矩大約是地球的18...
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  • 反質子(英語:antiproton)是質子的反粒子,其質量及自旋與質子相同,但電荷及磁矩則與質子相反,帶有與電子相同的負電荷。 保羅·狄拉克在他的1933年諾貝爾物理學獎演講中預言反質子的存在。1955年,加州大學柏克萊分校物理學家埃米利奥·塞格雷和欧文·张伯伦透過粒子加速器,而發現了這種反粒子,他們二人於1959年獲得諾貝爾物理學獎。...
    6 KB (798 words) - 10:51, 11 March 2023
  • 永久磁鐵直流馬達的特性是堵轉轉矩(stall torque,軸靜止時的最大轉)和軸上沒有負載時的無載轉速之間的線性關係。 要延長直流馬達的壽命,可以使用保護裝置以及电机控制器來避免馬達的機械損壞、過度潮濕、電擊穿、高溫或是熱過載。保護設備會感測馬達的異常條件,並且產生警報提醒操作者,或是在故障發生時自動將馬達斷電...
    31 KB (4,547 words) - 05:20, 9 October 2024
  • 為穩定的地磁極向,推測大陸漂移的歷史。科學家還可以利用地磁逆轉來判斷岩石和沉積物的年代,這種研究稱為磁性地層學。地磁場會使地殼礦物磁化,其所造成的異常可用於勘探金屬礦藏。 人類最早在公元11世紀便已能利用磁性指南針判斷方向,並在12世紀更進一步用指南針導航。雖然地磁偏角會隨時間漂移,但這種移動的...
    66 KB (7,424 words) - 10:06, 21 August 2024
  • 舉一個例子,塞曼效應的原子譜線分裂,因為外場所造成的微擾項目使得哈密頓量不再具有對稱性。 量子場論的重整化可能會造成對稱性破缺。例如,重整化會造成手徵性異常(chiral anomaly),即違反強交互作用手徵對稱性(chiral symmetry)的異常。...
    4 KB (580 words) - 12:56, 24 December 2021
  • 虛粒子交互作用能夠解釋,在電子的內在磁矩與波耳元之間,微小的偏差(大約是磁矩的0.1%),稱為異常磁矩。這理論結果超特準確地與實驗測定的數值相符合。無可否認地,在這裡,量子電動力學交出了一份漂亮的成績單。 在經典物理學裏,描述電子為具有內秉的角動量與磁矩...
    108 KB (14,336 words) - 10:05, 21 August 2024
  • )和时间(毫秒量级)分辨率,缺点在于它无法观测深部脑组织的活动。 核共振成像的基本原理是对原子核自旋的射频激发以及对随后弛豫过程中的射频信号的采集和处理。MRI设备有一个大磁体产生的较大静磁场,使得样本原子核(主要是氢原子核)磁矩排列一致。设备的射频线圈在Larmor频率激发这些原子核,使它们偏离...
    10 KB (1,332 words) - 01:38, 4 March 2024
  • 铁涡性(Ferrotoroidic):材料中的磁矩按头尾相连的形式冻结下来形成微小的涡旋,这种涡旋可以是顺时针的或逆时针的,并可通过改变电场和磁场的特定组合来改变涡旋的方向。无论是系统还是电偶极系统都可能形成涡旋结构,涡旋的手性可用来表征信息记录的位,相应地把这种晶体的称之为铁涡体。...
    73 KB (13,443 words) - 08:51, 29 April 2022
  • 换能器常被裝置在自動化、测量與控制系統的週邊,用于將一種物理量(如能量、力、扭、光、运动、位置等)轉換為電子訊號,并因此称为感測器。 电磁学: 天线——感测电磁波并转化为电信号,或反之 卡式录音机头、硬碟读写头——在储存媒介上感测磁场并转化为电信号,或反之 霍尔效应传感器——将磁场强度变化转化为电信号...
    2 KB (206 words) - 06:03, 24 April 2023
  • 5512 nm 和c = 0.7214 nm。 在 870、812、780 cm−1处都观察到高铁酸钡的红外吸收峰。 BaFeO4 遵守居里-外斯定律,磁矩为 (2.92 ± 0.03) × 10−23 A m2 (3.45 ± 0.1 BM),外斯参数为 −89 K。...
    9 KB (821 words) - 02:54, 21 November 2022
  • 質量-速度色散關係可以用來精確地計算超大質量黑洞的質量。但是,物理學者不清楚促成這關係的物理原因為何? 觀測異常: 飛掠異常(英语:flyby anomaly):為什麼衛星飛掠過地球後的能量會與理論預測不同?這異常最先發現於1990年伽利略號探測器的飛掠過地球。通過仔細檢查深空網路紀錄的都卜勒數據,天文學者意...
    52 KB (6,841 words) - 07:07, 20 September 2024
  • 所以會摻入鈣以及其他鹼土金屬的礦物之中。這種離子交換過程是「負銪異常(英语:Europium anomaly)」現象的成因,即部分稀土礦物(如獨居石)中的銪含量相對球粒隕石中的含量偏少。氟碳鈰礦(英语:Bastnäsite)的負銪異常現象比獨居石輕微,因此成為了今天銪元素的主要來源。雖然礦物中銪的...
    39 KB (4,624 words) - 10:31, 15 September 2024
  • (英语:Trichromacy)下,它是火红色的,几乎不能和氧化铒区别。这些颜色变化与钬的锐利吸收带有关,可用作磷光体。 钬是所有天然的化学元素中,磁矩最高的, (7001106000000000000♠10.6 µ B) 并具有其他不寻常的磁性。当和钇混合时,会形成有极强磁性的混合物。钬在标准情况...
    21 KB (2,150 words) - 01:10, 19 September 2024
  • 中子发现后不久,科学家意外发现中子磁矩非零的间接证据。中子磁矩的测定由奥托·斯特恩于1933年在汉堡的研究拉开序幕。他发现质子的磁矩异常地大。到了1934年,移师匹兹堡的斯特恩团队和纽约的伊西多·拉比团队都发现利用质子和氘核磁矩测定值推导出的中子磁矩为负,并且数值大过预期。罗伯特·巴彻(19...
    68 KB (8,135 words) - 03:16, 8 October 2024
  • 2022年5月4日(第156個火星日)探測到的火星震 儘管遭受強風干擾,維京2號著陸器仍在約1976年11月23日,即第80個火星日(03:00)風速相對較低的區間探測到異常的加速度暴增。根據訊號的特徵,並假設火星地殼行為與著陸器測試基地附近的地殼相似的話,估計該火星震事件的震級達2...
    16 KB (1,719 words) - 21:01, 9 February 2024
  • ,冷却方式为独立强迫通风。部分早期生产的TE1型机车曾经装用ДК-304А型牵引电动机,但发现存在电机扭较小的问题,迪纳摩工厂对其了改进,包括增大电枢直径、增加绕组匝数,以增加通并提高电机扭,经过改进的电机称为ДК-304Б型。此后,又研制了经过进一步优化设计的ДК-304В型牵引电机,以提高...
    22 KB (3,335 words) - 04:04, 6 September 2024
  • 拒絕接受重整化使他在研究上漸漸遠離了主流。 他從他寫下的哈密頓形式出發,試圖讓量子電動力學建立在「合邏輯的基礎」上。他找到一種更新的方法來計算異常,並且以海森堡繪景重新推導了蘭姆位移。但儘管付出巨大的努力,狄拉克終其一生仍未能發展出滿意的理論。 1950年代晚期,狄拉克將它發展出來的哈密頓...
    46 KB (5,669 words) - 09:14, 19 September 2024
  • 个空间电荷分布场发生相互作用;中子不带电且质量较大,主要在与原子核发生碰撞时(碰撞的概率非常低)受到来自原子核的作用力;与此同时,由于中子自身的自旋磁矩不为零,它还会与原子(或离子)磁场相互作用。这三种不同的作用方式适应晶体学中不同方面的研究。 普通显微成像的原理是利用光学透镜组汇聚来自待观测的物体...
    12 KB (1,916 words) - 22:24, 12 April 2024
  • 海王星 (section )
    μT·RN3,此處RN是海王星的半徑)。海王星的磁場具有複雜的幾何結構,比如磁場強度可能超過偶極的強大四極。相較之下,地球、木星和土星的磁場四極相對磁場偶極都非常小(0.14、0.24和0.076倍),並且相對於自轉軸的傾角也都不大。海王星巨大的四極可能是磁場中心偏離行星中心和發電機效應受磁場偏移的幾何學限制的結果。...
    89 KB (9,295 words) - 11:57, 4 October 2024
  • 2\pi l_{\phi }=mh\,\!} 。 整數倍數 m {\displaystyle m\,\!} 就是量子數。假設在旋轉子一端的粒子帶有電荷,則角動量的z-分量是旋轉子沿著z方向的磁矩。 由於三維的旋轉子是繞著一個旋轉軸做旋轉運動,總角動量的限制應該與二維旋轉子的限制相同。兩個舊量子條件要求...
    23 KB (4,136 words) - 03:39, 4 July 2024
  • 首年數據指出,微擾譜可能不具有尺度不變性,而是有少許的彎曲。不過,第三年數據則顯示,這只是統計上的異常現象。宇宙背景探測者衛星又帶來了另一項問題:宇宙微波背景的四極振幅比預期低很多,且其他的低多極似乎偏向和黃道對齊。某些學者稱這是非高斯分佈的跡象,因此與最簡單的暴脹模型相駁;另一些學者則指出,...
    85 KB (11,454 words) - 07:32, 20 September 2024
  • 異常的幾何關係導致一個非常不對稱的層,在南半球的表面,磁場的強度低於0.1高斯,而在北半球的強度高達1.1高斯;在表面的平均強度是0.23高斯。相較之下,地球兩極的磁場強度大約是相等的,並且“赤道”大致上也與物理上的赤道平行,天王星的偶極...
    91 KB (10,308 words) - 11:23, 29 September 2024
  • 早期的东风4B型机车均采用由联合调节器伺服油压马达带动变阻器的自动调节励系统。这套励控制系统沿用自东风4型机车,主要由测速发电机、励机、励整流柜和联合调节器的功率调节滑阀等环节组成。牵引发电机的励电流是由一台GQL-45型感应子牵引励机发出的交流电经励整流器整流后供给,而励机的励...
    124 KB (19,771 words) - 10:22, 15 September 2024
  • 分流电阻器,以减少整流电流的脉动,并改善牵引电动机的换向性能。由于整流器具有良好的过电压性能,因此不需要对牵引电动机使用磁场削弱,即可保证电力机车的高速运转性能。 量产车则改为采用经进一步改良的MT101A牵引电动机,主要性能指标并无明显变化,但将励...
    23 KB (3,734 words) - 19:17, 23 December 2021
  • 动机实施不同程度的磁场削弱,从而使各轴的轮周牵引力趋于一致。使用电气补偿时,(机车行驶方向)第一轴和第四轴的牵引电动机励率分别为54.3%和100%,而第二、三轴的牵引电动机励率均为71.5%。因此,第一轴和第四轴的牵引电动机固定串联连接,而第二、三轴的牵引电动机亦固定串联连接。...
    18 KB (2,899 words) - 07:24, 29 July 2024