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positron是什麼意思,positron的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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positron英标

英:/'ˈpɒzɪtrɒn/ 美:/'ˈpɑːzɪtrɑːn/

詞性

複數:positrons

類别

GRE

常用詞典

  • n. [物] 正電子,陽電子

  • 例句

  • Positron annihilation technique is a new nuclear physics technology.

    正電子湮沒技術是一項較新的核物理技術。

  • A positron is an antiparticle of an electron, which is the corresponding antimatter of an electron.

    正電子是電子的反粒子,即電子的對應反物質。

  • The positron is positively charged and has the same mass as the electron.

    陽電子帶正電荷,質量和電子相等。

  • PET stands for Positron Emission Tomography.

    PET表示正電子放射斷層造影術。

  • It was a very difficult first step to accept the positron.

    接受正電子是艱難的第一步。

  • The result is that the electron shadow and the positron shadow are separated.

    結果将使得電子的陰影和正電子的陰影被分開。

  • The vacancy defects of samples were measured by slow positron annihilation.

    借助慢正電子湮沒技術研究了樣品的空位型缺陷。

  • Positron emission tomography (PET) is an emerging modality in lung cancer staging.

    正電子放射斷層造影術(PET)是新興的適用于肺癌分期的檢查方法。

  • 常用搭配

  • positron emission

    正電子發射

  • positron emission tomography

    [化]正電子成象術;正電子放射斷層造影術

  • positron annihilation

    正電子湮沒;陽電子湮沒

  • 同義詞

  • n.|antielectron;[物]正電子,陽電子

  • 專業解析

    正電子(positron)是電子的反粒子,屬于基本粒子中的輕子類。其質量與電子相同,但攜帶+1e的正電荷。這一概念由英國物理學家保羅·狄拉克在1928年通過相對論性量子力學方程理論預測提出,并在1932年由卡爾·安德森通過雲室實驗首次觀測到宇宙射線中的正電子軌迹,該發現獲得了1936年諾貝爾物理學獎。

    正電子的主要特性包括:

    1. 與電子相遇時發生湮滅現象,轉化為兩個或三個伽馬射線光子
    2. 在β⁺衰變過程中由質子轉化為中子時産生
    3. 自然界中存在于宇宙射線、放射性同位素衰變過程
    4. 應用于正電子發射斷層掃描(PET)醫療成像技術,通過追蹤正電子湮滅産生的伽馬射線進行病竈定位

    根據中國科學院高能物理研究所的粒子物理手冊,正電子的平均壽命在自由狀态下約為4.6×10³秒,但在物質環境中會因與電子湮滅而迅速消失。現代高能物理實驗中,大型強子對撞機(LHC)通過正質子與反質子的對撞研究基本粒子相互作用機制。

    網絡擴展資料

    “positron”(正電子)是物理學中的重要概念,以下是詳細解釋:


    基本定義

    正電子是電子的反粒子,具有與電子相同的質量(約$9.11 times 10^{-31} mathrm{kg}$),但攜帶+1個基本電荷($+e$),符號為$e^+$。它與電子相遇時會湮滅,轉化為能量(通常為兩個伽馬射線光子)。


    發現曆史

    1. 理論預言:1928年,物理學家保羅·狄拉克(Paul Dirac)通過相對論性量子力學方程預言了反粒子的存在。
    2. 實驗證實:1932年,卡爾·安德森(Carl Anderson)在宇宙射線實驗中首次觀測到正電子,并因此獲得1936年諾貝爾物理學獎。

    物理性質


    應用領域

    1. 醫學成像(PET):
      正電子發射斷層掃描(PET)利用放射性同位素(如氟-18)衰變釋放的正電子。正電子湮滅産生的伽馬射線被探測後生成人體内部圖像,用于癌症診斷等。
    2. 基礎物理研究:
      在粒子加速器中研究正電子與物質的相互作用,探索反物質性質及宇宙早期演化。
    3. 材料科學:
      正電子湮滅譜學用于分析材料中的微觀缺陷。

    詞源與符號


    擴展知識

    正電子的發現不僅深化了人類對反物質的理解,也推動了醫學、天文學等多領域的技術革新。

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