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在铯原子MOT中,利用三光子激发冷原子获得超冷里德伯原子,改变里德伯原子间的相互作用时间,获得超冷等离子体的信号.研究了里德伯原子向超冷等离子体的自发转化过程和里德伯原子的初始电离机理.
过去,曾尝试以一种简单的方式修改牛顿的引力理论,以考虑相对论效应。 这种方法被“放弃了”,主要是因为它只预测了水星进动的一半。 在这里,我们将重新研究此方法,并观察一下小的逻辑扩展如何导致相对论牛顿理
我们从e + eˆ an灭中bb产生横截面的高力矩确定底夸克的质量,这些高力矩由阈值区域决定。 从理论上讲,共振和连续截面的计算均采用了从前到后的方法。 我们发现mbPS(2 GeV)= 4.532×
报道了4p6 5s 2S1/2→4p5 5s(3P2,1,,1P 1)ns,nd,内壳层跃迁产生双里德伯激发态的光谱,与最新实验值进行了比较,并分析了内部通道在重叠区域作用的规律。
在本文中,我们在非常狭义相对论(VSR)的背景下分析了张量场(可缩减规范)理论。特别是,我们研究了涉及固定零向量的Kalb–Ramond和Abelian3型场的VSR规范对称性以及VSRBRST对称性
LIGO和处女座合作社对二元黑洞合并和二元中子星合并的最新引力波观测,以及与它的光学对应物相关联,在强场范围和宇宙尺度上都以较高的精度约束了广义相对论(GR)的偏离,并进一步施加了强约束 可以通过近期
熟悉的c→∞非相对论性极限将Minkowski时空中的Klein-Gordon方程转换为自由Schrödinger方程,将没有宇宙学常数的爱因斯坦质量标量系统转换为Schrödinger-Newton
重新讨论了经典点粒子在(外部)电磁场存在下与磁矩的协变运动。 我们对理解涉及点粒子磁矩(斯特恩-格拉拉赫力)的洛伦兹力的扩展以及自旋进动动力学如何进行修改以保持一致性感兴趣。 我们将自旋作为时空庞加莱
我们开始研究能量动量张量中的哪些修改可以产生正确的MOND方案的问题。 作为开始研究,我们避免坚持动作原理,而只专注于运动方程。 尽管没有明确的动作功能,但目前的工作可以看作是将米尔格罗姆的修正惯性方
后相对论若干问题的探讨,张长太,张原,相对论得出洛伦兹因子后,便自然有了三大推论:在运动状态下,质量增加,尺子缩短,时间延长。本文的前提是假设这三大推论是正确
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