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中性子が物質によって散乱される現象を中性子散乱(neutron scattering)という。 中性子散乱は、原子核散乱と磁気散乱によって起こり、電子による散乱は無視できる程度である。 原子核による散乱は、ポテンシャル散乱と共鳴散乱によって起こる。 この散乱は、一次のボルン近似では次のようなフェルミ擬ポテンシャルV(r)
非弾性中性子散乱とは、中性子による非弾性散乱のこと。 中性子の非弾性散乱では、エネルギーや運動量が散乱体のものと交換する。 これはフォノンやマグノンなどの素励起の分散関係の測定に用いられる。 得られた分散関係を解析すると、音速やスピン間の交換相互作用が求まる。
のような硫化鉄を使っている例もある。いずれにしてもこれらの物質は磁気を帯びているので地球の磁極を指し示す。この性質によってこのような物質を持つ海の微生物は、海底の方へと向かって海底の堆積物に辿りつけるのである。 ところで地球の磁気赤道においては、これらの物質は完全に水平方向しか指し示さないので、こ
(1)ばらばらに散ること。 ちらばること。
電子散乱とは、電子が原子・原子核・素粒子などにより運動のエネルギーや方向を変えられること。 弾性散乱電子 非弾性散乱電子:以下の過程により電子エネルギー損失が起こる。 プラズモン共鳴 バンド間遷移 内殻電子遷移 後方散乱電子(BSE) 透過電子 電子の散乱角の分布を調べることで、原子や原子核の多極子モーメントを知ることができる。
非弾性散乱(ひだんせいさんらん)とは、入射粒子のエネルギーが保存されないような散乱過程のこと。弾性散乱の対義語。 表示 編集
磁場の中に置かれたとき, 引きつけられたり, 反発したりするといった, ある種の物質の示す磁気的な性質。
鉄片を引き付けたり, 南北を指したりする, 磁石のもつ作用・性質。 正確には, 磁荷は存在せず, 運動する電荷が磁場を形成し, また逆に磁場が運動する電荷に力を及ぼすことによって磁気現象が起こる。