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多粒子造句

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  • 大气中的许多粒子均属中等尺度。
  • 利用纠缠交换实现多粒子纠缠态纯化
  • 多粒子
  • ) _ q均明显偏离1 ,这似乎表明它们都能显示多粒子产生过程中的动力学起伏。
  • 在高能碰撞多粒子产生中,部分子的强子化是一个软过程,不能用微扰qcd来进行研究
  • 研究多粒子产生中的喷注内部的动力学起伏,是探索高能碰撞中的动力学机制的一种有效的手段
  • 高能强子-强子碰撞多粒子末态的高度各向异性使得时空演化中的分形结构表现为自仿射。
  • 与单粒子系统相比,在多粒子系统中,不仅要考虑外界的条件,还考虑粒子间的相互作用,所以多粒子系统要比单粒子系统复杂。
  • 土星环也许看起来很平滑,甚至从天文望远镜里看去也是一样;但土星环事实上是由许多粒子组成的块状物质所构成,而且比想像中的还要密集,科学家周二表示。
  • 量子纠缠作为多粒子叠加的基本物理问题,在新兴的量子信息领域有着重要的应用前景,其显著的应用就是未知量子态的隐形传送。
  • 多粒子造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 接着,用250gev c能量下~ + p和k ~ + p碰撞多粒子产生的实验数据,我们计算了所有四个表征事件快度间隔起伏的矩s _ q , (
  • 通过类比聚合体中的“自旋玻璃相” , peschanski提出随机级联的多粒子产生过程中存在非热相变,并提出表征相变的特征参数_ q的公式。
  • 根据微扰展开的思想,磁性杂质的影响分为平均场效应部分和多粒子效应部分,计算表明前者的作用与非磁性杂质相似,后者的影响随着温度升高急剧减小。
  • 为了研究量子网络,必需研究两个以上子系统之间的纠缠,即多粒子或多组份纠缠,利用它可以实现远程克隆( telecloning ) 、可控密集编码、共享秘密量子态以及减小通讯复杂性( reductionofthecommunicationcomplexity )等。
  • 在此基础上,选择a为控制变量,构造延迟反馈控制器g : g ( s glrrms ( s )一rms ( s ) ( 2 )同( l )式一致,将此控制器函数加在粒子径向所受束自生场力方程的右边。利用多粒子数值模拟程序( pic )进行了控制试验。模拟结果表明,用同一个控制器和同一个控制参数即可实现五种不同初始分布情况下的束运一混饨的有效控制。
  • 座标变换、矩阵、向量、牛顿定律、守恒定律、简谐振动、非线性振动、引力、尤拉式方程式及附加条件、符号、拉格兰及汉米尔顿力学、中心运动、多粒子系统动力学、非惯性参考座标运动、刚体动力学、耦会振动、本微向量正交性、连续系统。
  • 文章第二部分中,我们用随机级联模型对高能碰撞中的非热相变作了仔细研究,用montecarlo模拟得到了表征相变的特征参数_ q与矩阶数q之间的关系,证实了自相似多粒子系统中存在两相,求出了相变点q = q _ c对起伏参数的依赖关系,并和na22实验结果进行了比较。
  • 当事情变得复杂时(巨观的世界里常是如此) ,例如许多粒子不规则地交互作用,或是温度比绝对零度高出很多的时候,量子力学的奇特效应,会经由物理学家至今仍未彻底了解的某种奇妙方式,变得隐而不显。
  • 本文从量子纠缠的非局域性的讨论出发,给出了两体纠缠的四个正交完备基及其测量方法,从未知量子态的隐形传送的基本原理出发,讨论了三粒子任意量子态的隐形传送过程,并讨论了推广到多粒子任意量子态的隐形传送的可能性。
  • 在极化的状况下,利用求解laplace方程,求解出多粒子下粒子内部的和周围的局部电场的表达式,求解出粒子表面的极化电荷、粒子内部的和外部的局部电场,考虑了粒子间距对局部电场的影响,还分析了,在不同外加电场下对局部电场的影响,并且与ansys有限元的数值结果模拟进行了对比。
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