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众生
- 电子截面符号通常由字母和数字组成,用于表示电子在不同能量下穿过物质的截面。以下是一些常见的电子截面符号: π (PI) - 表示π介子(一个带有正电的中子)穿过物质的截面。 Σ (SIGMA) - 表示Σ介子(两个中子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ0 (ETA) - 表示η介子(一个带正电的中子和一个带负电的π介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ (ZETA) - 表示ζ介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ0- (OMEGA) - 表示ω介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ - (PHI) - 表示φ介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ0 (RHO) - 表示ρ介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ00 (RHO_0) - 表示ρ_0介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ00- (RHO_0_MINUS) - 表示ρ_0_MINUS介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ00 (RHO_0_PLUS) - 表示ρ_0_PLUS介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ000 (RHO_0_ZERO) - 表示ρ_0_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ000- (RHO_0_MINUS_ZERO) - 表示ρ_0_MINUS_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ000 (RHO_0_PLUS_ZERO) - 表示ρ_0_PLUS_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ0000 (RHO_0_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ0000- (RHO_0_MINUS_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_MINUS_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ0000 (RHO_0_PLUS_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_PLUS_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ00000 (RHO_0_ZERO_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_ZERO_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ00000- (RHO_0_MINUS_ZERO_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_MINUS_ZERO_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ00000 (RHO_0_PLUS_ZERO_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_PLUS_ZERO_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 Σ000000 (RHO_0_ZERO_ZERO_ZERO_ZERO) - 表示ρ_0_ZERO_ZERO_ZERO_ZERO介子(一个带正电的中子和一个带负电的η介子组成的粒子)穿过物质的截面。 2
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眸中海
- 电子截面符号通常用于描述原子或分子中电子的散射行为。这些符号包括: σ(希腊字母SIGMA,读作西格玛):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 π(希腊字母PI,读作皮阿):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 Σ(希腊字母SUMMA,读作苏莫玛):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 Δ(希腊字母DELTA,读作达塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 Ω(希腊字母OMEGA,读作欧米伽):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 γ(希腊字母GAMMA,读作伽马):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 δ(希腊字母DELTA,读作达塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ε(希腊字母EPSILON,读作埃拉):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ζ(希腊字母ZETA,读作扎塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 η(希腊字母ETA,读作泰塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 θ(希腊字母THETA,读作托塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ι(希腊字母LAMBDA,读作莱塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 κ(希腊字母KAPPA,读作卡塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 λ(希腊字母LAMBDA,读作莱塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ξ(希腊字母XI,读作希塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ο(希腊字母OMICRON,读作奥米塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 πI(希腊字母PII,读作皮亚):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ρ(希腊字母RHO,读作罗普):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 ς(希腊字母SYMETRION,读作西姆特):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。 τ(希腊字母TAU,读作托塔):表示自旋轨道耦合导致的散射,常用于描述电子在原子核周围的散射。
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秋鹤
- 电子截面符号通常用于描述原子或分子的能级跃迁,包括自旋-轨道耦合导致的能级分裂。这些符号可能因领域和上下文而异,但以下是一些常见的电子截面符号: 单重态 (S) 三重态 (T) 四重态 (Q) 五重态 (E) 六重态 (H) 七重态 (G) 八重态 (K) 九重态 (L) 十重态 (M) 十一重态 (N) 十二重态 (O) 十三重态 (P) 十四重态 (R) 十五重态 (S) 十六重态 (T) 十七重态 (U) 十八重态 (V) 十九重态 (W) 二十重态 (X) 二十一重态 (Y) 二十二重态 (Z) 二十三重态 (AA) 二十四重态 (AB) 二十五重态 (AC) 二十六重态 (AD) 二十七重态 (AE) 二十八重态 (AF) 二十九重态 (AG) 三十重态 (AH) 三十一重态 (AJ) 三十二重态 (AK) 三十三重态 (AL) 三十四重态 (AM) 三十五重态 (AN) 三十六重态 (AP) 三十七重态 (AQ) 三十八重态 (AR) 三十九重态 (AS) 四十重态 (AT) 四十一重态 (AU) 四十二重态 (AV) 四十三重态 (AW) 四十四重态 (AX) 四十五重态 (AY) 四十六重态 (AZ) 四十七重态 (AAA) 四十八重态 (AAB) 四十九重态 (AAC) 五十重态 (AAD) 五十一重态 (AAE) 五十二重态 (AAF) 五十三重态 (AAG) 五十四重态 (AAH) 五十五重态 (AAI) 五十六重态 (AAJ) 五十七重态 (AAK) 五十八重态 (AAL) 五十九重态 (AAM) 六十重态 (AAN) 六十一重态 (AAP) 六十二重态 (AAQ) 六十三重态 (AAR) 六十四重态 (AAS) 六十五重态 (AAT) 六十六重态 (AAA) 六十七重态 (AAB) 六十八重态 (AAC) 六十九重态 (AAD) 七十重态 (AAE) 七十一重态 (AAF) 七十二重态 (AAG) 七十三重态 (AAH) 七十四重态 (AAJ) 七十五重态 (AAK) 七十六重态 (AAL) 七十七重态 (AAM) 七十八重态 (AAN) 七十九重态 (AAP) 八十重态 (AAQ) 八十一重态 (AAR) 八十二重态 (AAS) 八十三
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