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贗快度

指数 贗快度

在實驗粒子物理學當中,贗快度(pseudorapidity, \eta)是一個常用的空間座標,用來描述粒子運動方向,與入射粒子束的夾角。其定義為: 數量上,當粒子具有相對論性(即其運動速度接近光速)時,贗快度近似於快度y。快度在狹義相對論中定義為: 這裡p_L代表粒子沿粒子束方向的動量。不過,贗快度只與粒子運動方向與粒子束的夾角(極角)有關,與粒子所帶的能量無關。 在強子對撞機的環境下,人們偏好使用快度(贗快度)來取代極角\theta。簡單的來說,這是因為粒子產生量對不同的贗快度是常數函數。而且,對於兩個不同的粒子,其贗快度的差是與粒子束方向的勞侖茲變換無關的。 以下是一些代表性的數字: 我們可以從下圖中看出來,贗快度對極角\theta.

目录

  1. 5 关系: 动量快度粒子物理學狭义相对论洛伦兹变换

  2. 实验粒子物理

动量

在古典力学裏,动量(momentum)是物体的质量和速度的乘積。例如,一輛快速移動的重型卡車擁有很大的動量。若要使這重型卡車從零速度加速到移動速度,需要使到很大的作用力;若要使重型卡車從移動速度減速到零速度也需要使到很大的作用力。假若卡車能夠輕一點或移動速度能夠慢一點,則它的動量也會小一點。 动量在国际单位制中的单位为kg m s^。有關动量的更精确的量度的内容,请参见本页的动量的现代定义部分。 一般而言,一个物体的动量指的是这个物体在它运动方向上保持运动的趋势。动量实际上是牛顿第一定律的一个推论。 动量是个矢量。 动量是一个守恒量,这表示为在一个封闭系统内动量的总和不可改变。在经典力学中,动量守恒暗含在牛顿定律中,但在狭义相对论中依然成立,(广义)动量在电动力学、量子力学、量子场论、广义相对论中也成立。 勒内·笛卡儿认为宇宙中总的“运动的量”是保持守恒的,这里所说的“运动的量”被理解为“物体大小和速度的乘积”——但这不宜被解读为现代动量定律的表达方式,因为笛卡尔并没有把“质量”这个概念与物体“重量”和“大小”之间的关系区分开来,更重要的是他认为速率(标量)而不是速度(向量)是守恒的。因此对于笛卡尔来说:一个移动的物体从另一个表面弹回来的时候,该物体的方向发生了改变但速率没有发生改变,运动的量应该没有发生改变。.

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快度

快度是现代物理学相對論中的一个概念,是与速率有别的另一个描述物体运动快慢程度的无量纲物理量。在相对论的理论框架下,快度较速率更容易计算。例如在一维直线运动情况下,快度可以简单相加,而速率的计算则更为复杂。在宏观低速情况下,快度和速率没有太大差别,基本可以认为是成比例的。但在高速情况下,快度要比速率增加得更快。光的快度是无穷大。 在相对论理论中,光速是物体运动能达到的最大速率。有静止质量的物体的运动速率永远在0与之间:0.

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粒子物理學

粒子物理学是研究组成物质和射线的基本粒子以及它们之间相互作用的一個物理学分支。由于许多基本粒子在大自然的一般条件下不存在或不单独出现,物理学家只有使用粒子加速器在高能相撞的条件下才能生产和研究它们,因此粒子物理学也被称为高能物理学。.

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狭义相对论

-- 狭义相对论(英文:Special relativity)是由爱因斯坦、洛仑兹和庞加莱等人创立的,應用在惯性参考系下的时空理论,是对牛顿时空观的拓展和修正。爱因斯坦在1905年完成的《論動體的電動力學》論文中提出了狭义相对论Albert Einstein (1905) "", Annalen der Physik 17: 891; 英文翻譯為George Barker Jeffery和 Wilfrid Perrett翻譯的(1923); 另一版英文翻譯為Megh Nad Saha翻譯的On the Electrodynamics of Moving Bodies(1920).

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洛伦兹变换

洛伦兹变换是观测者在不同惯性参照系之间对物理量进行测量时所进行的转换关系,在数学上表现为一套方程組。洛伦兹变换因其创立者——荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹而得名。洛伦兹变换最初用来调和19世纪建立起来的经典电动力学同牛顿力学之间的矛盾,后来成为狭义相对论中的基本方程组。.

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另见

实验粒子物理