ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှု: ထိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ယင်း၏အရေးပါမှု

ဘာ Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးပွဲ။ ဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောမြို့သားတစ်ဦးသည်အက်တမ်ကွမ်တမ်စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်တစ်ဦးအက်တမ်နျူကလိယ, အစိုင်အခဲနှင့်စုပေါင်း quasiparticle အဖြစ်သဘောတရားများကိုထုတ်ဖော်။

သင်္ချာပျော်စရာ

နှစ်ဆယ်ရာစု၏ပထမဆယ်စုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်ရူပဗေဒတစ်ဦးကအောင်မြင်မှုများ, သိပ္ပံပညာရှင်များသင်္ချာအတွက်လေးနက်သောအသိပညာတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အတော်များများရှာဖွေတွေ့ရှိကလောင်အမည်၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာ, ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်, ဆုတ်ခွာခဲ့ကြ: ပထမဦးဆုံးမှာသူတို့သီအိုရီတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့လက်တွေ့တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဥပမာအားဖြင့်, ၏တည်ရှိမှု မြေထုဆွဲအားလှိုင်းတံပိုး 1910 ခုနှစ်တွင်အိုင်းစတိုင်းတို့ကခန့်မှန်းသာ 2016 စမ်းသပ်ထားသည့်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ နှစ်ခုနျူထရွန်ကြယ်များကိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကုန်းရူပဗေဒလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏သိပ္ပံမြေထုဆွဲအားတိုင်းတာ၏ခေတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ဖမ်းမိခြင်းနှင့် fixed ကြောင့်တုန်တုန်ယင်ယင်အာကာသဖန်တီးထားသည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဆွဲငင်အား: အမည်ရထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများများအတွက် Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရာကားခြွင်းချက်ထက်စိုးမိုးရေးဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာမကြာခဏသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့နှင့်စမ်းသပ်မယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဒေါက်အပေါ် step, တဦးတည်းလေ့လာမှုက၎င်း၏သင်္ချာဖော်ပြချက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမှမြင့်တက် ပေး. , ဆိုးရွားသောနိဂုံးချုပ်အသစ်သေးလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျားမှီခိုများ၏ယူဆချက်ဖြစ်လာသည်။ Mössbauerအကျိုးသက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော "ဘက်" ဖြစ်ရပ်ဆန်းအဆိုပါယူဆချက်နှင့်မက်စ် Planck 1900 ရဲ့အဆုံးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ဒါဟာအီလက်ထရွန်များနှင့်အနုမြူဗုံးအရေးပါလောကီသားတို့သည်အထဲတွင်အားလုံးပမာဏသာ discrete တန်ဖိုးများကိုယူနိုင်ပါသည်, ထို quantized ကဆိုသည်။ နှင့်အညီ, သူ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်အတွက်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူတွက်ချက်ဖန်ဆင်းသော, ယ့်သင်္ချာလှည့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဖော်ပြရန်သာသင့်လျော်သောလမ်းတစ်လေးနက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိတင်ဆောင်လာသောမဟုတ် - မိမိအသက်တာ၏အဆုံးတိုင်အောင်အသူကွမ်တမ်များသို့မဟုတ်ဥပမာ, အလင်း၏အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှသောအဘို့ကိုယုံကြည်သည်။

အဆိုပါကွမ်တမ်ကမ္ဘာကြီး

သို့သော်အက်တမ်၏စကေးအပေါ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို၏လုံလောက်သောဖော်ပြချက်စိတ်ဝင်စားသည်အခြားပညာရှင်များ, ထိုကဲ့သို့သောနိဂုံးပိုင်း၏အလားအလာထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အရာရာကို quantized ကြောင်းကိုခွင့်ပြုဘို့ယူလေ၏။ နျူကလီးယပ်ပတ်လည်အီလက်ထရွန်သာအချို့သောပတ်လမ်းအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့သာတိကျသောစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ရှိနိုင်ပါသည်အရေးပါ။ therebetween ခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်, အရေးပါ gamma rays generate ။ Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှု action ကိုပြန်လာနေတဲ့မျိုးထုတ်လုပ်သင့်ကြောင်းစောဒကတက်သည်, သို့သော်ဤဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ ယေဘုယျခုနှစ်, nanoworld ၏အပြုအမူကိုဖော်ပြရန်သမျှသောပမာဏ quantization မှဘာသာရပ်များမှာ - discrete ကြောင်း။ ဒါပေမယ့် macrocosm အတွက်မူလတန်းမှုန်ဖို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှုန်း၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအရှိန်အဟုန်သူလည်း quantized ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခု, ကြောင်း။ မမေ့မလြော့ပါ ဒီတော့ MAKS ပျဉ်ပြားကသူ့ဇ၏တန်ဖိုးပါဝင်သောနာမည်ကျော်ဖော်မြူလာ, ဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်မျှသာအကျိုးသက်ရောက်မှုဆင်းသက်လာသောကြောင့်သိပ္ပံအစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုခေတ်ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာခေတ်ဖြစ်ခဲ့သည် ကွမ်တမ်ရူပဗေဒ၏။ နောက်ပိုင်းမှာဒီဖြစ်စဉ်မှအပ်ပေးသော Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှု, အနက်, နှစ်ဆယ်ရာစုသိပ္ပံပညာ၏အရေးအပါဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီ။

အဆိုပါMössbauerအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု

ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ထိုသီအိုရီကောက်ချက်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူလက်၌လက်သွား၏။ တချို့ကလက်တွေ့ကျတဲ့ကောက်ချက် "ဟုအဆိုပါဒူးပေါ်တွင်" စာသားစုဆောင်းစက်ရုံများအပေါ်သက်သေပြခြင်းနှင့်အပိုင်းအစပစ္စည်းများထဲက။ သိပ္ပံပညာရှင်များပုံသေနည်းဖော်ပြရန်, ဒါပေမယ့်လည်းဘူးတံဆိပ်ခတ်ထားလော့, သတ္တုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့် installation ကိုစုဆောင်းရန်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြတ်ဖို့မသာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ၏သင်တန်း, ဓါတ်ခွဲခန်း၏ဦးခေါင်းကိုသာ၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်၏ရလဒ်များကိုအကျဉ်းချုပ်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်ထုတ်ကုန်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်အဖြစ်ကိုလည်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်။ ငါမချွင်းချက်နှင့် Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ တစ်ခေါင်းမာပါရဂူ Rudolf Mossbauer လေ့လာမှုများ၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးများကအကြံပြုသည်အတိုင်း, အအေးယူနစ်တိုင်းတာခြင်း, အစားကအပူ၏နည်းလမ်းပြောင်းလဲသွားမပေးလျှင်ဖွင့်လှစ်ရာအရပ်ကိုယူမှာမဟုတ်ဘူး။

ခိုင်မာသော

ကြှနျုပျတို့သညျဤအပိုင်းအတွက်စာဖတ်သူတွေကိုပြောပြကြလိမ့်မည်သည့်သီအိုရီ, ကပထမတစ်ချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရသည်။ သို့သျောလညျးအဖြစ်ကောင်းစွာ, လူသိများအမြဲမယုံနိုင်စရာအားထုတ်မှုရရှိရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီတော့ယခုကြှနျုပျတို့ Dummy များအတွက် Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုစာသား, တစ်ချိန်ကတစ်ခုလုံးကိုဓာတ်ခွဲခန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာကိုရိုးရှင်းတဲ့စကားပြောပြနိုင်ကြသည်။

အဆိုပါအစိုင်အခဲလက်အောက်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးပုံဆောင်ခဲပြည်နယ်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆိုလိုသည်။ ကွဲပြားဒီဂရီအတွက်အီလက်ထရွန်အကျဉ်းချုံးသော်လည်းဤကိစ္စတွင်အတွက်အက်တမ်၏အရေးပါတစ်တင်းကြပ်သည် Periodic ရာဇမတ်ကွက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၏သင်တန်း, သတ္တု crystals အတွက်နျူကလိယယေဘူယျအီလက်ထရွန်နေမခွဲထွက်ဖို့အဖြစ်တည်ရှိနေသည့်မှတဆင့်အလွန်တိကျသောသတ္တုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအီလက်ထရွန်မိုဃ်းတိမ်သည်ကျောက်သလင်းရာဇမတ်ကွက်၏အပြုအမူမှသတိထားရမှာမဟုတ်၎င်း၏လွတ်လပ်သောပညတ်တရားအားဖြင့်နေထိုင်သည်။ ပိုပြီးရိုးရာ ionic နှင့် covalent ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ "သူတို့" အရေးပါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အီလက်ထရွန်ကိုတင်ပြရသော crystals ။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာသူတို့တစ်တွေဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အရည်အတွက်ထက်အိမ်နီးချင်း node များအကြားရွှေ့ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။

အစိုင်အခဲအစုဂုဏ်သတ္တိများသာသူတို့ကိုနေသောဓာတုဒြပ်စင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှဆွေမျိုးအက်တမ်များ၏အစီအစဉ်၏ symmetry ။ အခက်ခဲဆုံးသဘာဝပစ္စည်း - - စိန်တစ်ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဂန္ဥပမာထဲမှာပျော့ဖိုက်နှင့်အခြားသောထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကွန်နက်ရှင်အမျိုးအစား, နှင့်ယူနစ်ဆဲလ်၏ symmetry တစ်တင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်မှတွေအများကြီးဆိုလို။ ထိုအစိုင်အခဲ၏ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဘာ Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း၎င်း၏သဘာဝရှင်းပြ: တစ်အစိုင်အခဲအတွက်အက်တမ်၏အားလုံးဆက်စပ်နေကြသည်။

စုပေါင်း quasiparticles

အခုတော့တစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားသုံးရှုထောင်ရာဇမတ်ကွက်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မော်ဒယ်အသင့်တော်ဆုံးဆားများအတွက်: Na နှင့် CL, အဆိုပါ Cube ၏ vertices အတွက်တခုပြီးတခုတည်ရှိနေကြသည်။ အကယ်. တစ်နည်းနည်းနဲ့တဦးတည်းအက်တမ်ဖမ်းပြီးကအိမ်နီးချင်းအက်တမ်ဆွဲထုတ်ပြီးနောက်, ချိန်ခွင်လျှာ၏လေ့ရာအရပျကိုချိုးဖျက်ဖို့လုံလောက်တင်းကျပ် connection ကိုကျေးဇူးတင်သူ့ကိုဆွဲထုတ်။ တွက်ချက်မှုအဓိက၏အနေအထားအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုအနည်းဆုံးတတိယအမိန့်၏အိမ်နီးချင်းများအပေါ်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသနေပါသည်။ ဤအဆိုဒီယမ် "ဖမ်းပြီး" လျှင်ဆိုလိုသည်, သူ့ကိုကလိုရင်း၏တဦးတည်းပြင်ဘက်မှာ, အလွှာအောက်ပါအိမ်နီးချင်းကလိုရင်းအက်တမ်, ဆိုဒီယမ်အက်တမ်ဆွဲထုတ်လိုက်ကြ၏။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုအားလုံးလမ်းညွန်အတွက်တိုးချဲ့ခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်စတုတ္ထယူမှုကိုအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းအိမ်နီးချင်းများမှုမရှိခြင်းကိုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော်သူတို့ကသုညမဟုတ်ပါ။

အကျိုးဆက်လျှင်တစ်နည်းနည်းနဲ့အားကောင်းကြည်လင် (ဥပမာ, သူ့ကိုလေဆာသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်ပို့ပေးရန်), အကြည်လင်ရာဇမတ်ကွက်ပါလိမ့်မယ် "လှိုင်းတံပိုး" "ခေါက်" ။ အဆိုပါကျောက်သလင်းအများအပြားအိမ်နီးချင်းအက်တမ်တစ်ပြိုင်နက်ဥပမာတက်သို့မဟုတ်ဆင်း, ခံစားမှုပြောင်းလဲသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောစုပေါင်းလှုပ်ရှားမှု, phonons တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Dummy အဘို့ဘာ Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်ရရှိနိုင်ပါကျနော်တို့ကအသေးစိတ်သို့သွားနှင့်ရုံ phonons အဖြစ်မူလတန်းမှုန်ပြုမူရန်တွေ့သောသင်ပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကို quantized ဖြစ်ပါသည်, သူတို့လှိုင်းအလျားအရှိန်အဟုန်အပိုင်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်နိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် phonons စုပေါင်း quasiparticles ဟုခေါ်ကြသည်။ အဆိုပါအစိုင်အခဲကိုယ်ခန္ဓာ၏သူတို့ရဲ့နံပါတ်နှင့်အရည်အသွေးကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်ရသောတစ်ဦးဖွဲ့စည်းပုံမှာပေးထားသည်။ ယင်းယူနစ်ဆဲလ်၏အက်တမ်၏အရွယ်အစား, symmetry နှင့်အမျိုးအစားများကို သိ. ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တွက်ချက်။ phonon ၏ဖြစ်ပျက်မှုတွင်လည်းကြည်လင်ရာဇမတ်ကွက်အတွက်အိုင်းယွန်းများအကြားချည်နှောင်ခြင်းကိုရဲ့အရှည်နှင့်အမျိုးအစားအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

တီးဝိုင်းသီအိုရီ

အစိုင်အခဲ summarization ကတည်းကအားလုံး၎င်း၏အီလက်ထရွန်များနှင့်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း (နှင့်ဤအရပ်မှသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်) ကိုလည်းယေဘူယျရပါမည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့အီလက်ထရွန် fermions ကိုခေါ်အမှုန်၏ဤလူတန်းစားပိုင်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ fermi, Dirac နှင့် Pauli အတူတကွတဦးတည်းပြည်နယ်အတွက်စနစ်အတွက်တစ်ဦးတည်းသာဤကဲ့သို့သောအမှုန်ဖြစ်မည်အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်ဆား၏စံနမူနာငါတို့သည်ဆိုဒီယမ်နဲ့ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေပမာဏပါဝင်သော, ဟင်းချိုသို့မဟုတ်အမဲသားကိုဖြန်းထားတဲ့အသီးအသီးကြည်လင်, ပြန်လာပါ။ ထိုအခါသူတို့ကိုတစ်ဦးချင်းစီတူညီပတ်လမ်းပေါ်လှည့်ပေးသောအီလက်ထရွန်, ၏တူညီသောအရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ မည်သို့ကြောင့်နိုင်သနည်း အခြားအက်တမ်၏တူညီသောဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းမှပိုင်ဆိုင်သည့်အခြားစွမ်းအင်အီလက်ထရွန်ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည့်နျူကလိယန်းကျင်ကမ္ဘာအသီးအသီးအီလက်ထရွန်များ၏စွမ်းအင်, အောက်ပါအတိုင်းတစ်ဦးကအစိုင်အခဲအခြေအနေကထဲကလာပါတယ်။ ထိုသို့ရရှိသော: အကြည်လင်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေတစ်ဦးချုံ့ဧရိယာဖွဲ့စည်းရန်လုံလုံလောက်လောက်အသေးကွာခြားသည့်အလွန်အများကြီးစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်တည်ရှိ။ တဦးတည်းအက်တမ်ပ္ပံအလွန်အားကောင်းတဲ့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစား phonons မိတ်ဆက်ပေးသည့်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း။ ကြောင်းအရေးပါအားလုံးတစ်ဖွဲ့လုံးကစုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စွမ်းအင်၏ဧရိယာထဲမှာ "ဖျက်သိမ်း" ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ထို့ကြောင့် phonon စွမ်းအင်, ။ ဒီနှင့် Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။

electromagnetic စကေး

တရားစွဲဆိုအမှုန်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးလျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ကွင်းများကလိုက်ပါသွားသည်။ ဤအချက်ကိုအခြားသူတွေနေစဉ်, ဥပမာ, တဦးတည်းဂြိုဟ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုကသူတို့ကိုအပိုင်အဘယ်ကြောင့်၏မေးခွန်းကိုတတ်၏ - မဟုတ်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများဟာသူတို့ရဲ့အကြိမ်ရေထို့ကြောင့်စွမ်းအင်အညီအတန်းခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထိုသူနှစ်ဦးလက္ခဏာများအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လှိုင်းအလျားပေါ်မူတည်သည်။ အဘယ်အရာ Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုသာအကျဉ်းချုံး, လျှပ်စစ်သံလိုက်စကေး gamma ဓါတ်ရောင်ခြည်တည်ရှိရာစာဖတ်သူနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေလှိုင်းစကေးကိုဖွင့်။ ရှုထောင့်စကွဝဠာ - သီအိုရီဟာသူတို့ရဲ့လှိုင်းအလျားကန့်သတ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်များ၏စွမ်းအင်ကမှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်အသေးစားဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ terahertz ဓါတ်ရောင်ခြည်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားအကြိမ်ရေ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဖြစ်ပြီး, ရေဒီယိုလှိုင်းများအလွန်တိကျသောအခြေအနေများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်: တစ်သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းရှိအီလက်ထရွန်၏တားစီး, ပိုလီမာ၏ flexural တုန်ခါ, အစိုင်အခဲအတွက် excitons များ၏လှုပ်ရှားမှု။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကိုပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားလာမယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - ထိုအနီအောက်ရောင်ခြည်။ ဒါဟာအပူ form မှာစွမ်းအင်လွှဲပြောင်း။ မြင်နိုင်အလင်း၏တောင်မှပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်။ လူ့မျက်စိမြင်သည်သောရောင်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်သေးငယ်သည်။

အမြင့်ဆုံး - အနီရောင်အလင်းနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်နှင့်ခရမ်းရောင်ရှိပါတယ်။ ဒီဆက်သွယ်မှုအတွက်ကြောင့်လူသိများဝိရောဓိဖြစ်ပါသည်: ပိုရေအေးအဘယ်သူ၏စွမ်းအင်ကိုအနီရောင်အလင်း၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်အပြာရောင်ညွှန်ပြနေသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်စကေး၏ခရမ်းလွန်သောအဘို့ကိုပြီးသားတစ်ဦးအစိုင်အခဲသို့ထိုးဖောက်ရန်လုံလောက်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းရှိကြောင်းအောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအခြားသတ္တဝါလိုလူတွေ, ခရမ်းလွန်အလင်းရိပ်မိကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဇီဝသက်ရှိများ၏လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုကြီးမားသည်။ ခရမ်းလွန်လေ့လာမှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်နေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်များစွာသောတ္ထုများကိုထိုးဖောက်နိုင်စွမ်း X-Ray ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်၏အရင်းအမြစ်လျှပ်စစ်သံလိုက်နယ်ပယ်များတွင်အီလက်ထရွန်များ၏ deceleration ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအီလက်ထရွန်တနည်းအက်တမ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ပိုင်, နှစ်ဦးစလုံးခညျြနှောငျဖွစျနိုငျပါတယျ။ အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများအခမဲ့အီလက်ထရွန်များက devices များဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခက်ခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးနှင့်အများဆုံးရေတိုလှိုင်း gamma ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်ပါတယ်။

X-ray နဲ့ gamma

Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ရူပဗေဒနှင့်အင်ဂျင်နီယာ၎င်း၏လျှောက်လွှာ gamma rays နဲ့ X-ray အကြားခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အညီစွမ်းအင်နှင့်များ၏အဆင့်အားဖြင့်, လှိုင်းအလျားသူတို့ထပ်တစ်ဦးကအလွန်ကျယ်ပြန့်၌ရှိကြ၏။ အဲဒီ 5 picometres တစ်လှိုင်းအလျားနဲ့ gamma နှင့် X-ray လည်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, X-ဓါတ်ရောင်ခြည် သည့်အခါအီလက်ထရွန်များ၏ deceleration တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်, (နြူကလီးယားအပါအဝင်) အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထိုကဲ့သို့ယူရေနီယံအဖြစ်အတွင်းစိတ် shell ကိုလုံလုံလောက်လောက်မိုးသည်းထန်စွာအက်တမ်မှအီလက်ထရွန်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားသောအီလက်ထရွန်မိမိနေရာမှယူလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောအကူးအပြောင်းနှင့်ဖြစ်လာ X-ray တစ်ရင်းမြစ်။ Gamma ရောင်ခြည်မြင့်မားစိတ်လှုပ်ရှားပြည်နယ်ကနေနျူကလိယအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်မြင့်မားထိုးဖောက်မှုနိုင်စွမ်းရှိပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအက်တမ် ionizes ။ အဆိုပါ gamma ray အက်တမ်၏နျူကလိယနှင့်အတူတိုက်မိသောအခါအသော, တစ်ဦးလို့ခေါ် kickback အဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။ သို့သျောလညျးကပျြခန္ဓာကိုယ်မှပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အက်တမ်၏နျူကလိယနှင့်အတူ gamma rays များ၏အပြန်အလှန်ထွက်လှည့်အလေ့အကျင့်အတွက်သက်ရောက်မှုပျောက်နေသည်။ က phonon အတွက်အဆိုပါကြည်လင်၏အီလက်ထရောနစ်ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့် "လူး" ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဤအချက်ကိုကြောင်းနောက်ထပ်စွမ်းအင်များကရှင်းပြခဲ့သည်။

အိုင်ဆိုတုပ်

အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် Periodic table ၏အပေါငျးတို့သဓာတုဒြပ်စင်များပေါ်တွင်ပြုမူပါဘူး: Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ယင်း၏ application ကိုအနီးကပ်တဦးတည်းအံ့သြစရာတကယ်တော့နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကသာအချို့တ္ထုများအိုင်ဆိုတုပ်များအတွက်သိသာသည်။ စာဖတ်သူကိုရုတ်တရက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်း isotopes အဘယ်အရာကိုမေ့လျော့နေလျှင်။ ဒါဟာမဆိုပေးထားသောအက်တမ်လျှပ်စစ်ကြားနေကြောင်းလူသိများသည်။ ဒါဟာအီလက်ထရွန် shell ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်ပရိုတွန်၏နျူကလီးယပ်စကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အဓိကကိုလည်းနျူထရွန်, တာဝန်ခံမရှိဘဲအမှုန်များပါဝင်သည်။ သင်နျူကလိယထဲတွင်နံပါတ်တစ်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်, လျှပ်စစ်ကြားနေရေးချိုးဖောက်ပေမယ့်အက်တမ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မပေးပါ။ ထို့အပြင်ကြောင့်သာမန်ကိစ္စအတော်လေးတည်ငြိမ်နေစဉ်လေးလံအိုင်ဆိုတုပ်, ရေဒီယိုသတ္တိကြွဖြစ်ပြီးယိုယွင်းမှကျရောက်နေတဲ့ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါ Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားတဲ့ကွန်ကရစ်ဒြပ်စင်နှင့်၎င်းတို့၏အိုင်ဆိုတုပ်၏အတော်လေးစာရင်းတစ်ခု။ 57 Fe ၏ detection, ဥပမာ, ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီဖြစ်စဉ်အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းဖြစ်သည်။

ကွမ်တမ်သက်ရောက်မှုများအသုံးပြုမှု

အတှေ့အကွုံထုတ်လုပ်ရန်ကြောင့်မကြာခဏလွယ်ကူသည်မဟုတ်, တဦးတည်းဒါမှမဟုတ်ဏုကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအယူအဆကအတည်ပြုသော။ ထို့အပြင်ကတူညီတဲ့သက်ရောက်မှု Mossbauer ဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလဲဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းလင်းပါသလဲ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်း, သို့သော်, လုံလောက်အောင်ကျယ်ပြန့်သည်။ ပုံဆောင်ခဲ၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပစ္စည်းများ, amorphous စိုင်အခဲများနှင့်ထု comminuted မှုန်ဒီကွမ်တမ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှတဆင့်အပါအဝင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးဝါးအဖြစ် - ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုအလေ့အကျင့်အပိုင်း (သီအိုရီရူပဗေဒ) မှ၎င်း, အလွန်နီးကပ်လူကိုရရှိပြီးမျှမျှတတဝေးလံအတွက်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Mossbauer အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုပင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌, အကြိုးခံစားခှငျ့အများကြီးယူဆောင်လာပေးသောသီအိုရီရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.