
【化】 electron scattering
electron
【化】 electron
【醫】 e.; electron
scatter; scattering
【計】 scattering
【化】 scatter; scattering
【醫】 radiation scattered; scatter; scattering
電子散射(electron scattering)是粒子物理學與凝聚态物理中的核心現象,指電子在傳播過程中與物質内部的原子核、電子或其他粒子發生相互作用,導緻其運動方向或能量發生改變的過程。該過程可分為兩類:
$$
frac{dsigma}{dOmega} = left(frac{Z_1 Z_2 e}{4 pi epsilon_0 cdot 4E}right) frac{1}{sin(theta/2)}
$$
$$
Delta lambda = frac{h}{m_e c}(1 - costheta)
$$
在材料科學中,電子散射被用于分析晶體結構(如X射線衍射技術);在高能物理中,它是研究基本粒子相互作用的重要工具(如大型強子對撞機實驗)。經典理論基于麥克斯韋方程組,而量子描述需借助薛定谔方程或量子電動力學(QED)。
權威參考文獻:
電子散射是指電子與物質相互作用時,其運動方向或能量發生改變的現象。根據作用機制和能量變化的不同,可分為以下兩類:
電子僅改變運動方向,能量保持不變。這種散射通常由原子核的庫侖勢場引起,例如晶體中周期性排列的原子核會使電子發生相幹散射,形成衍射現象。彈性散射是電子衍射技術的基礎,廣泛應用于材料結構分析。
電子的能量和方向同時改變,能量損失會導緻物質内部激發效應,如産生二次電子、X射線或等離子激元等。例如,電子與核外電子碰撞時,可能引起電離或原子振動。
電子散射是電子顯微鏡、X射線分析等技術的核心原理,通過分析散射模式可推斷材料微觀結構。
提示:如需更專業的理論推導或實驗細節,建議參考固體物理或電子顯微學相關文獻。
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