論文の概要: Aspects of electron scattering, the elastic, and the inelastic
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1712.09868v3
- Date: Tue, 19 Sep 2023 04:11:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-20 21:10:28.572549
- Title: Aspects of electron scattering, the elastic, and the inelastic
- Title(参考訳): 電子散乱・弾性・非弾性の諸相
- Authors: Navin Khaneja
- Abstract要約: 質量$m$の電子は、電気的に原子核が散乱し、質量$M$の電子は運動量$q$を核に転送する。
電子の弾性散乱を電子回折や電子顕微鏡で見る。
我々はフェルミ液体理論のような交換電位からの電子散乱を研究し、低温でのT2$抵抗をもたらす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A electron of mass $m$, when electrically scatters of nucleus, of mass $M$,
transfers momentum $q$ to the nucleus. The energy lost by electron is more than
the energy gained by the nucleus. The resulting energy goes in exciting the
atom to a higher energy state as in Frank Hertz experiment and sodium, neon,
mercury vapor lamps, or ionization of atom as in bubble and cloud chamber
experiments, or just production of X-rays as in Bremsstraulung. In this paper,
we study these phenomenon. These experiments are inelastic scattering
experiments. We remark, why neutrinos donot scatter and can penetrate earth,
why muons travel further than electrons in materials and why a material like
lead plate can slow down electrons and positrons efficiently. We look at the
elastic scattering of electrons as in electron diffraction and electron
microscopes. We look at scattering of electrons in the condensed matter, these
phenomenon range from scattering of electrons of periodic potential, to give
Bloch waves, scattering of electrons of phonons and impurities to give
resistance, scattering of electrons of lattice to give cooper pairs and
superconductivity. We study electron scattering from exchange potential as in
Fermi liquid theory and resulting $T^2$ resistance at low temperatures.
Electron scattering of exchange potential resulting in chemical reactions. We
turn our attention to electron-proton scattering both eleastic and inelastic,
as in deep inelastic scattering experiments and understand the independence of
ineleastic cross-section of with respect to transferred momentum. We see, why
we can just say that there are three quarks in proton from elastic
cross-section. Our main contribution in this article is we are detailed at
places, we find literature terse.
- Abstract(参考訳): 質量$m$の電子は、電気的に原子核が散乱し、質量$M$の電子は運動量$q$を核に転送する。
電子によって失われるエネルギーは、核によって得られるエネルギーよりも大きい。
結果として得られるエネルギーは、フランク・ヘルツの実験やナトリウム、ネオン、水銀蒸気ランプ、または泡や雲室の実験のような原子のイオン化、あるいはブレムスシュトラルングのようなX線の生成のような高エネルギー状態へと励起される。
本稿では,これらの現象について考察する。
これらの実験は非弾性散乱実験である。
ニュートリノが散乱せず、地球を貫通する理由、なぜミューオンが物質中の電子よりも遠くを移動し、なぜ鉛板のような物質が電子や陽電子を効率的に減速させるのか。
電子回折や電子顕微鏡のように、電子の弾性散乱を見る。
凝縮物質中の電子の散乱を調べたところ、これらの現象は周期ポテンシャルの電子の散乱からブロッホ波の散乱、フォノンと不純物の電子の散乱、抵抗を与えるための格子の電子の散乱、協力対と超伝導を与えるための格子の散乱まで様々である。
フェルミ液体理論のように交換ポテンシャルからの電子散乱を研究し、低温で$t^2$耐性を得る。
化学反応を引き起こす交換ポテンシャルの電子散乱。
深い非弾性散乱実験のように、電子-陽子散乱と非弾性散乱の両方に注意を向け、移動運動量に関する慣性断面積の独立性を理解する。
弾力的な断面から陽子に3つのクォークが存在するとしか言い切れない理由が分かる。
この記事における私たちの大きな貢献は、我々は、ある場所で詳細に述べ、文学は、見苦しいと感じていることです。
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