μ是什么?
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μ,希腊小写字母,大写为Μ。是国际单位制词头,指10^−6,一百万分之一。
希腊语字母名称叫做/mi/,美国英语叫做mu,是辅音字母,表示/m/这个音,在美国英语里变成了辅音字母m,在俄语里变成了辅音字母м。中文读音:谬 拼音:miu
μ的Unicode是U+03BC。
μ,电学上的磁导率。
μ,动摩擦系数。
电子或者离子的移动能力,单位是 m/(V.s)[1]
流体的黏度,以符号μ表示。
黏度为流体流动时在与流动方向相垂直的方向上产生单位速度梯度所受的剪应力。
μ,粒子物理学上渺子的符号。
μ子(Muon),是一种轻子,它带有-1的基本电荷及1/2的自旋。它的符号是μ。μ子的反粒子是反μ子。
虽然μ子不是介子,但它有时会称作“μ介子”。
它的静质量为电子的 207 倍(约 105.6 MeV/c)。故μ子可看成超重版的电子。因此由原子核和μ子组成的原子核具有更小的库仑障壁,因而有可能在室温下发生冷聚变。
μ子为宇宙中的π介子衰变时产生。它的半衰期为2.2微秒,主要的衰变模式为一电子、反电子中微子和μ子中微子。由于产生的μ子接近光速,因此在狭义相对论中的时间膨胀效应之下,μ子衰变时间延长,使μ子有机会到达地球表面。这一实验也被认为是证明相对论效应存在的经典证据
μ子是在1936年由卡尔·安德森发现的。安德森研究宇宙射线时发现有一种粒子在穿过磁场时弯曲的形态与已知的粒子不同,它的弯曲度比电子小,却比质子大。
安德森推断这种粒子有与电子相同的电荷,而质量则在电子和质子之间。故他命名此等粒子为“Mesotron”,意为“中间的粒子”。不久,有电子和质子质量之间的粒子陆续被发现,而这些粒子统称作“介子”。Mesotron 改名为“μ介子”。
可是μ介子与其他介子十分不同,例如它衰变时会放出一中微子和反中微子,而非如其他介子般放出二者其一。这显出μ介子并不是介子,而此名亦遭废弃,后改称作“μ子”。
详见http://baike.baidu.com/subview/1617856/1617856.htm
希腊语字母名称叫做/mi/,美国英语叫做mu,是辅音字母,表示/m/这个音,在美国英语里变成了辅音字母m,在俄语里变成了辅音字母м。中文读音:谬 拼音:miu
μ的Unicode是U+03BC。
μ,电学上的磁导率。
μ,动摩擦系数。
电子或者离子的移动能力,单位是 m/(V.s)[1]
流体的黏度,以符号μ表示。
黏度为流体流动时在与流动方向相垂直的方向上产生单位速度梯度所受的剪应力。
μ,粒子物理学上渺子的符号。
μ子(Muon),是一种轻子,它带有-1的基本电荷及1/2的自旋。它的符号是μ。μ子的反粒子是反μ子。
虽然μ子不是介子,但它有时会称作“μ介子”。
它的静质量为电子的 207 倍(约 105.6 MeV/c)。故μ子可看成超重版的电子。因此由原子核和μ子组成的原子核具有更小的库仑障壁,因而有可能在室温下发生冷聚变。
μ子为宇宙中的π介子衰变时产生。它的半衰期为2.2微秒,主要的衰变模式为一电子、反电子中微子和μ子中微子。由于产生的μ子接近光速,因此在狭义相对论中的时间膨胀效应之下,μ子衰变时间延长,使μ子有机会到达地球表面。这一实验也被认为是证明相对论效应存在的经典证据
μ子是在1936年由卡尔·安德森发现的。安德森研究宇宙射线时发现有一种粒子在穿过磁场时弯曲的形态与已知的粒子不同,它的弯曲度比电子小,却比质子大。
安德森推断这种粒子有与电子相同的电荷,而质量则在电子和质子之间。故他命名此等粒子为“Mesotron”,意为“中间的粒子”。不久,有电子和质子质量之间的粒子陆续被发现,而这些粒子统称作“介子”。Mesotron 改名为“μ介子”。
可是μ介子与其他介子十分不同,例如它衰变时会放出一中微子和反中微子,而非如其他介子般放出二者其一。这显出μ介子并不是介子,而此名亦遭废弃,后改称作“μ子”。
详见http://baike.baidu.com/subview/1617856/1617856.htm
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