反常子(anomalon)是2019年公布的物理學名詞,出自《物理學名詞》第三版。
基本介紹
- 中文名:反常子
- 外文名:anomalon
- 所屬學科:物理學
- 公布時間:2019年

反常子(anomalon)是2019年公布的物理學名詞,出自《物理學名詞》第三版。
反常子(anomalon)是2019年公布的物理學名詞,出自《物理學名詞》第三版。公布時間2019年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《物理學名詞》第三版。1...
反常栓子 反常栓子,正常情況下,左心房壓力較高使得卵圓孔閉合。但如果肺動脈高壓(如肺栓塞)引起右心房壓力上升,卵圓孔就可能開放甚至血栓可以從右心房通過卵圓孔到達左心房。“反常栓子”(請看圖),之所以這樣稱呼是因為這種在靜脈循環中出現的血栓會栓塞於體循環。
反常相是巴甫洛夫在研究條件反射時所引進的術語。在一般情況下,條件反射之後,強的條件刺激引起強的反應,弱的條件刺激引起弱的反應。但是在某些特殊情況(如實驗神經症)下,條件反射分化出現逆轉時常是弱反應的刺激引起強的反應,以及強反應的刺激反而引起弱的反應。此稱為反常相。反常相是入眠初期階段,若內抑制...
反常膨脹,是指一般物質由於溫度影響,其體積為熱縮冷脹。如水,銻, 熔融的二氧化矽, 立方氧化鋯鎢 水的反常膨脹現象可以用氫鍵、締合水分子理論予以解釋。 只有在0℃到4℃的範圍內的水才顯示出反常膨脹的現象來。現象說明 0℃~4℃ 反常膨脹 4℃以上 熱脹冷縮 (4℃時體積最小,密度最大)詳義:一般物質由於溫度...
反常行為 反常行為也稱“異常行為”。由於情景因素的刺激,引起心理上的不平衡和生理上的障礙而表現出來的行為。反常行為,通常表現為各種變態或病態行為、神經官能症、精神病以及一個社區或整個社會上出現的反社會行為等。
這個變化在有背景場的時候就會表現出流守恆的反常。量子反常有漂亮的數學解釋即相應運算元的指標(index)。在數學物理中,量子反常通常可以從路徑積分得到。具體表現為路徑積分中復表示費米子的測度在做經典對稱變化是並不是不變的,這樣它對拉氏量就會有一個額外的貢獻。反常分全局反常和局域反常。如果一個理論中有...
反常對策 反常對策(improper game)是1993年公布的數學名詞。公布時間 1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《數學名詞》第一版。
1930年,我國科學家趙忠饒在研究由放射性原子核所放出的高能射線被物質吸收的規律是,發現了一種新的現象。這種現象不能用經典粒子的理論解決,更無法用電磁理論。因為光子束應當被電子吸收而躍遷,但這個試驗顯示出被原子核吸收了 當時把這稱呼為反常核吸收現象。在這種過程中,會輻射出一種能量約為0.5MeV的光子...
Feynman和Speisman以及Oishi和Katsumori已經用計算說明核子反常磁矩的存在使得中子比質子略重的原因。如果核子只是通過電荷e和電磁場作用,那么質子和電磁場間的作用將產生電磁質量,這就使得質子的重量大於中子的質量。但質子還可以通過反常磁矩和電磁場作用,這兩種作用的相互干擾使得質子的電磁質量反而小於純粹由反常磁矩...
反常問題是在拒斥已有理論框架的前提下提出的有待解決的疑難。這些疑難的解決意味著一場科學理論的革命,以新的解釋性理論取代現有的解釋性理論。舉例 反常問題的特點就是對已有的理論提出質疑。例如,1924年,當時不知名的法國物理學家德布羅意發表了一篇闡述有關物質波的文章。他經過對以往各種理論的研究,提出了一個...
電子反常磁矩 1925年烏侖貝克和古茲密特假設:電子具有自旋角動量hbar/2,並具有與E之相聯繫的一個玻爾磁子的自旋磁矩μB(在本文中用ue表示)。
鋰的反常性 ⅠA族的周期性十分明顯,但鋰還是和同族的其它鹼金屬元素有很大不同,這種不同主要表現在鋰化合物的共價性,這是由鋰的原子半徑過小導致的。對角線規則 元素周期表中,鹼金屬鋰與位於其對角線位置的鹼土金屬鎂(Mg)存在一定的相似性,這裡體現了元素周期表中局部存在的“對角線規則”。鋰與鎂的相似...
),如果其有集體運動性質的波動起主導作用,就叫作反常過程。這個名詞習慣上的沿用,實際上在電漿中,常常遇到的是反常輸運。自從50年代末期以來,對於基本上處於比較均勻、平穩的狀態,只有微弱擾動的電漿,從符拉索夫方程或電磁流體力學方程出發,作了系統的研究。這是一些可以把非線性項作為微擾處理的簡單...
稱為反常膨脹 。水的反常膨脹現象可以用氫鍵、締合水分子理論予以解釋。原理 物質的密度由物質內分子的平均間距決定。對於水來說,由於水中存在大量單個水分子,也存在多個水分子組合在一起的締合水分子,而水分子締合後形成的締合水分子的分子平均間距變大,所以水的密度由水中締合水分子的數量、締合的單個水分子個數...
1974年初,里克特小組發現在3.2GeV處截面比反常,比鄰近約高30%,當時並未引起注意。同年10月,又發現在3.1GeV處有一反常。後來還陸續有高出3~5倍的截面。這促使他們下決心把機器調回到3.1GeV附近進行精確測量,11月9日終於取得了在3.1GeV處存在狹共振的確切證據,並命名為ψ粒子。接著,又在3.7GeV處...
μ子 g/2=1.001165923(8)質子 g/2=2.792847386(63)中子 g/2=-1.91304275(45)粒子反常磁矩的來源 一是量子電動力學的輻射修正,電子、μ子屬於這種情形,即使是點粒子,粒子產生的電磁場對其自身的作用導致自旋磁矩的微小變化,這一改變可以嚴格地用量子電動力學精確計算,結果與實驗測定符合得很好;另...
