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CO-He碰撞系统态-态传能截面的研究 引言 碰撞过程是在物理学中非常重要的一个研究领域,其中CO-He碰撞系统更是被广泛关注。CO-He碰撞的系统态-态传能截面是研究碰撞过程的一个重要指标,本文将围绕这一指标展开研究,并介绍研究方法和实验结果。 资料来源 本文所涉及的资料来源于实验数据和理论计算。实验数据来源于气体相CO-He碰撞实验,文献报告包括以下:LaraMetal(1994)、HallRIetal(1995)、KolbabekJetal(2013)、ZhangWetal(2015)等等,这些报告在实验方面涵盖了CO-He碰撞过程的各种情况;理论计算则包括密度泛函理论(DFT)和量子化学计算。 研究方法 系统态-态传能截面是通过散射实验获取的。在实验中,首先将CO和He用制备好的技术混合,将混合物装入反应室中。然后通过控制反应物的流量,使CO-He碰撞概率增大。将反应室中两个物质相互作用时所发生的散射过程的数据记录下来。通过分析实验数据,可以得到系统态-态传能截面的值。 在理论计算中,通常采用密度泛函理论(DFT)和量子化学计算的方法。DFT方法可以通过简单的模型计算出CO-He相互作用的能量及其它物理性质。而量子化学计算方法则通过建立精确的数学模型,计算CO-He相互作用的详细能量值和反应特征。 实验结果与讨论 实验结果表明,CO-He碰撞过程中能量传递非常快,基态到第一激发态的传能截面非常大。在CO处于激发态时,CO和He之间的碰撞截面大约是基态的两倍。在CO的第一激发态时,CO-He碰撞系统中激发态之间的传能截面明显比基态低。 在理论计算方面,DFT方法被广泛应用于CO-He碰撞系统的研究中。通过对CO-He相互作用过程的计算,可以得到CO的振动和转动激发的能量变化。另外,理论模型的计算结果表明,CO和He之间的相互作用非常强,即便在较远的距离上也能产生相互吸引的力。 结论 CO-He碰撞系统态-态传能截面的研究,是研究碰撞过程的一个重要指标。实验结果表明,在CO-He碰撞过程中,能量传递非常快,基态到第一激发态的传能截面非常大。理论计算也表明,CO-He相互作用非常强,即便在较远的距离上也能产生相互吸引的力。总之,研究CO-He碰撞系统态-态传能截面,对于深入了解物质间相互作用、探索物质的基本物理性质具有重要的意义。