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電磁波でんじは

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重定しげさだこう电磁
電磁波でんじはてきなみあずか性質せいしつ

電磁波でんじは英語えいごelectromagnetic spectrumまたしょう电磁频谱电磁谱電磁でんじ輻射ふくしゃてきしきりつ范围(そく频谱)以及这些频率它们各自かくじしょう应的なみ光子こうしのうりょう[1]。一個物體的電磁波譜專指的是這物體所發射或吸收的電磁でんじ輻射ふくしゃまたたたえ電磁波でんじはてき特徵とくちょうしきりつ分布ぶんぷ

电磁谱频りつ从低いたこう分別ふんべつれつ无线电波ほろなみ红外线见光むらさきがい线X线とぎ马射线见光ただ电磁谱中いち个很しょうてき部分ぶぶん電磁波でんじは波長はちょうゆうちょういたかずせん公里くり也有やゆうたんいたただゆう原子げんしてきいちしょうだん短波たんぱちょうてき極限きょくげんみとめためいく乎等於ひろしろうかつちょうたび長波ちょうはちょうてき極限きょくげんみとめためとう於整宇宙うちゅうてき大小だいしょう,雖然原則げんそくじょう電磁波でんじは無限むげんてき,而且連續れんぞくてき

なみ值域[编辑]

電磁でんじ輻射ふくしゃ分類ぶんるい γがんま = とぎしゃせん
Xせん
HX = かたXせん
SX = 軟Xせん
紫外線しがいせん
EUV = 極端きょくたん紫外線しがいせん
NUV = きん紫外線しがいせん
べに外線がいせん
NIR = ちかべに外線がいせん
MIR =ちゅうべに外線がいせん
FIR = とおべに外線がいせん
ほろなみ
EHF = きょくだかしき
SHF = ちょうこうしき
UHF = 特高とっこうしき
無線むせん電波でんぱ
VHF = 甚高しき
HF = こうしき
MF = ちゅうしき
LF = ていしき
VLF = 甚低しき
ULF = とくていしき
SLF = ちょうていしき
ELF = ごくていしき

電磁波でんじは通常つうじょうしきりつ波長はちょうある光子こうしのうりょう,這さんしゅ物理ぶつりりょうこれちゅうてき任意にんい一種物理量來描述。它們彼此ひしあいだてき關係かんけい,以方程式ほうていしきひょうたちため

其中,しきりつ波長はちょう光子こうしのうりょうこれ真空しんくうてき光速こうそくこれひろしろうかつ常數じょうすう[2]

なみ长与频率なりはん长越长,频率こしていはんこれ,频率えつだか长越たん,其乘积是いち个常すうそく光速こうそく。另外电磁てきのうりょうあずか频率なりせい係数けいすう为普ろうかつ常數じょうすうそく频率えつだか长越たんのうりょうえつだい

按照波長はちょう長短ちょうたんしたがえ長波ちょうは開始かいし電磁波でんじは以分るいため無線むせん電波でんぱほろなみべに外線がいせんこう紫外線しがいせんXせんとぎしゃせんひとしひとし電磁波でんじはてき物理ぶつり行為こういあずか其波ちょうゆうせき人類じんるい眼睛がんせい觀測かんそくいた波長はちょう大約たいやくざい400奈米700奈米あいだてき電磁でんじ輻射ふくしゃしょうためこうざいひかりがくうら各種かくしゅ各樣かくようてきひかり以偵はかいたてき電磁波でんじは波長はちょうてき值域,こうてき波長はちょう值域かえようひろしこう很多。普通ふつう實驗じっけん使用しようてきひかり測量そくりょうしたがえ2奈米いた2500奈米波長はちょうてき電磁波でんじは使用しよう這種以得物體ぶったい氣體きたいある甚至恆星こうせいてきしょう細波さざなみすうよりどころ。這是天文てんもん物理ぶつりがくてき必備れい如,よしためちょう精細せいさい分裂ぶんれつhyperfine splitting),原子げんしかい發射はっしゃ波長はちょうため21.12おおやけぶんてき無線むせん電波でんぱ[3]ぼう星雲せいうんかいさんなましきりつ大約たいやくためあるてい於30 赫茲てき電磁波でんじは[4]たい於星くも物理ぶつり行為こういてき研究けんきゅう,這是很重要じゅうようてき實驗じっけん對象たいしょうざいなみてき另一はししたがえ天文てんもんほしげん發射はっしゃ出來できしきりつだか2.9×1027赫茲てき電磁波でんじは也曾けい偵測いた[5]

簡介[编辑]

ざいなみてき不同ふどういき電磁でんじ輻射ふくしゃあずか物質ぶっしつ相互そうご作用さようてきせい也會だいあいどういん此,稱呼しょうこ這些ため不同ふどう種類しゅるいてき電磁でんじ輻射ふくしゃじょう有可ゆかはらてき同時どうじ電磁でんじ輻射ふくしゃ連續れんぞく不斷ふだん包括ほうかつりょう所有しょゆう這些不同ふどう種類しゅるいてき電磁でんじ輻射ふくしゃ所以ゆえん電磁波でんじはゆびてき電磁波でんじはどくいちてきなみただし,按照電磁でんじ輻射ふくしゃあずか物質ぶっしつ相互そうご作用さようてき同機どうきせい以分ため很多種類しゅるい

なみてきいき あずか物質ぶっしつ相互そうご作用さようてきせい
無線むせん電波でんぱ ざいだいかたまり物質ぶっしつ內,電荷でんかまとしゅうからだ振盪しんとうれい如,ゆかり導體どうたい組成そせいてきてんせん,其導たい內部てき電子でんしてき振盪しんとう
ほろなみいたりべに外線がいせん でん漿振盪しんとうplasma oscillation),分子ぶんしてんどうmolecular rotation
きんべに外線がいせん 分子ぶんし振動しんどうmolecular vibration),でん漿振盪しんとうただざい金屬きんぞくうら
こう 分子ぶんしてき電子でんし激發げきはつ包括ほうかつ人體じんたい網膜もうまくうらてき色素しきそ分子ぶんし),でん漿振盪しんとうただざい金屬きんぞくうら
紫外線しがいせん 分子ぶんしある原子げんしてきあたい電子でんしてき激發げきはつ包括ほうかつ電子でんしてき發射はっしゃひかりでんこうおう
Xせん 原子げんしてき內層電子でんしてき激發げきはつあずか發射はっしゃひく原子げんしじょすうてき原子げんしてきかんひろしひたすら
とぎしゃせん じゅう元素げんそてき內層電子でんしてきだかのうりょう發射はっしゃかんひろしひたすら原子核げんしかくてき激發げきはつ包括ほうかつ原子核げんしかくてき解離かいり
ちょうこうのうりょうとぎしゃせん 粒子りゅうし其反粒子りゅうしてきなりたいさんせいざいちょうこうのうりょう狀況じょうきょう單獨たんどく光子こうしあずか物質ぶっしつてき相互そうご作用さようのう夠產せいだかのう量的りょうてき粒子りゅうしあずかはん粒子りゅうししゃくさむら

電磁でんじ輻射ふくしゃ種類しゅるい[编辑]

電磁波でんじは

Xせんあずかとぎしゃせんあいだ主要しゅよう根據こんきょ發射はっしゃげんらい區分くぶんとぎしゃせんゆかりかくおとろえへんある其它しゅかく過程かていあるかく粒子りゅうしsubnuclear particle)/粒子りゅうし過程かてい所產しょさんせいてき光子こうし,而Xせんそくよし原子げんし內部てきだかのうりょう電子でんしてきおど所產しょさんせいてき光子こうし通常つうじょう而言,かくおど遷的のうりょうとお超過ちょうか電子でんしおど遷的のうりょう所以ゆえんとぎしゃせんてきのうりょうXせんてきのうりょうだい很多。ただしかえ以找到いち些例がいあきら前述ぜんじゅつつねぶんまわし緲子原子げんしmuonic atomおど遷產せいてき也是Xせん,雖然這Xせんのうりょう可能かのうかい超過ちょうか6MeV(0.96pJ)[6]したがえ另一方面ほうめんらいせつ也有やゆう很多低能ていのう量的りょうてきかくおど遷(いたりしょうやめけい發現はつげんりょう77しゅてい於10 eVてき低能ていのうりょうかくおど遷),れい如,-229かくおど遷的のうりょうため7.6 eV,雖然這能りょう緲子Xせんしょういちひゃくまんばいゆかり輻射ふくしゃげんかく發射はっしゃてき光子こうし舊稱きゅうしょうためとぎしゃせん[7]

電磁でんじ輻射ふくしゃてきしきりつあずか觀察かんさつしゃてき參考さんこうけいゆうせきしょうつき物理ぶつり解釋かいしゃく,請參閱勒效おう)。設定せってい兩個りゃんこ參考さんこうけいB,相對そうたい參考さんこうけいB,參考さんこうけいA以相たい速度そくど移動いどうのりたい於同いち電磁波でんじはしょ參考さんこうけいAてき觀察かんさつしゃしょ觀測かんそくいたてきしきりつ,跟處於參考さんこうけいBてき觀察かんさつしゃしょ觀測かんそくいたてきしきりつ必不しょうどう兩個りゃんこしきりつ可能かのうかいぞく不同ふどうてきしきいきれい如,形成けいせい宇宙うちゅう初期しょきとう物質ぶっしつあずか電磁でんじ輻射ふくしゃかい耦時てき宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい輻射ふくしゃゆかり原子げんししたがえ激發げきはつたいおど遷至もとたい所產しょさんせいてき電磁でんじ輻射ふくしゃ原本げんぽん這些電磁でんじ輻射ふくしゃぞくらい曼系おど遷,紫外線しがいせんゆかり宇宙うちゅうがくべにうつりcosmological red shift),現在げんざい相對そうたい宇宙うちゅう緩慢かんまん移動いどうてき觀察かんさつしゃしょ觀測かんそくいたてきほろなみただしたい於以相對そうたいろんせい速度そくど移動いどう接近せっきん光速こうそくてき粒子りゅうし而言,しょ於這相對そうたいろんせい速度そくど粒子りゅうしてき參考さんこうけいてき觀察かんさつしゃかい觀測かんそくいた這些電磁でんじ輻射ふくしゃてきあいうつりたい於擁ゆう最高さいこうのう量的りょうてき宇宙うちゅうせんしつ而言,しょ於這しつてき參考さんこうけいてき觀察かんさつしゃかい觀測かんそくいた這些電磁でんじ輻射ふくしゃてきあいうつり至高しこうのうりょうとぎしゃせんあずかしつ相互そうご作用さようさんせい夸克-はん夸克對偶たいぐうπぱいかい)。這是GZK極限きょくげんてき由來ゆらい

無線むせん電波でんぱ[编辑]

根據こんきょ共振きょうしん原理げんり無線むせん電波でんぱ以由てんせん發射はっしゃある接收せっしゅうかいらい,其波ちょうざいいく百公尺至一厘米之間。通過つうか調しらべへんしょうしんいき於無せん電波でんぱよし此無せん電波でんぱ以用來傳らいでん遞信ていしんいきでん行動こうどう電話でんわ無線むせんもうごうあまり無線むせんでん使用しよう無線むせん電波でんぱ來傳らいでん遞信ていしんいきためりょう便利べんりだい眾能夠和諧地共同きょうどう使用しよう無線むせん電波でんぱためでん遞信ていしんいきてき媒介ばいかい政府せいふかい採取さいしゅしきりつ分配ぶんぱいfrequency allocation制度せいどらいぶんまわし管理かんり無線むせん電波でんぱしきいき

應用おうよう振幅しんぷく調ちょうへんしきりつ調ちょうへんあい調ちょうへんphase modulationとうとう技術ぎじゅつ分配ぶんぱいいたせま窄頻たいてき無線むせん電波でんぱ以傳遞信ていしんいきとう電磁でんじ輻射ふくしゃぐういた電導でんどうたい,它會あずか電導でんどうたい耦合,沿著でん導體どうたい傳播でんぱもたれちょ激發げきはつしょ於表めんてき電子でんしざい電導でんどうたい表面ひょうめん感應かんおう電流でんりゅう。這效おうたたえためしゅうはだこうおうてんせんうんさくてき主要しゅよう原理げんり

ぼう物體ぶったいてき分子ぶんしかい吸收きゅうしゅう電磁でんじ輻射ふくしゃてきのうりょういん而使とく物體ぶったいてきねつのう增加ぞうか造成ぞうせいねつこうおう。這是ほろなみうんさくてき主要しゅよう原理げんり

ほろなみ[编辑]

地球ちきゅう大氣たいきそうたい不同ふどうしきりつ電磁でんじ輻射ふくしゃてき不透明ふとうめい

ほろなみてき波長はちょう通常つうじょうかい超過ちょうか以傳播於一般いっぱん直徑ちょっけい管狀かんじょう金屬きんぞくなみしるべてき最長さいちょうちょう電子でんし調ちょうそくかんklystronある磁控かんmagnetron以用來生きすぎしげるほろなみまいいちしゅ電極でんきょくせい分子ぶんしかい對應たいおうちょぼう特定とくていしきりつてきほろなみ使つかいとく電極でんきょくせい分子ぶんしずいちょとろけ電場でんじょういちおこり旋轉せんてん,這機せいたたえためでんかいしつ加熱かねつdielectric heating)。よし於這しゅせいねつ傳導でんどうせい),電極でんきょくせい分子ぶんしかい吸收きゅうしゅうほろなみてきのうりょうほろなみ就是應用おうよう這運さく原理げんり通過つうか水分すいぶんある脂肪しぼうてき旋轉せんてんさらひとし勻地はた食物しょくもつ加熱かねつ減少げんしょうとうこう時間じかんほろなみ加熱かねつ方法ほうほうしょ需時あいだ減少げんしょういたり一般加熱方法所需時間的1%。

無線むせんもう通信つうしん技術ぎじゅつWi-Fi無線むせん技術ぎじゅつ使用しようてい強度きょうどほろなみ來傳らいでん遞信ていしんいき使用しようてき強度きょうどなみかい造成ぞうせい加熱かねつこうおう。這技術ぎじゅついたぜん世界せかいこう泛的支持しじだい多數たすう國家こっかやめけい採用さいようりょう技術ぎじゅつ

ふとし赫兹輻射ふくしゃ[编辑]

ふとし赫兹輻射ふくしゃterahertz radiationてきしきいきざいべに外線がいせんあずかほろなみあいだちょくいた最近さいきん,這頻いきなみつね研究けんきゅう發射はっしゃだかしきはしふとしひしげ輻射ふくしゃ波長はちょうてい於釐まいてき電磁波でんじはてき也不常見つねみただし現在げんざいやめ發展はってんなりぞうつうひとしとう應用おうよう科技かぎ科學かがく開始かいし發展はってんふとひしげ輻射ふくしゃ科技かぎてき軍事ぐんじ用途ようとこうしきりつ電磁波でんじは可能かのうかい使てきかた軍隊ぐんたいてき電子でんし設備せつびしつこうのう

べに外線がいせん[编辑]

べに外線がいせんてきしきいきざい300 GHz (1 mm)いたり400 THz (750 nm)あいだ以分ためさん份:

  • とおべに外線がいせんてきしきいきざい300 GHz (1 mm)いたり30 THz (10 μみゅーm)あいだところ於不どうものたいてき物質ぶっしつかいよう不同ふどうてきせいらい吸收きゅうしゅうとおべに外線がいせんたい分子ぶんし通常つうじょうかい旋轉せんてんせい液體えきたいもたれちょ分子ぶんしてき旋轉せんてん運動うんどうせい固體こたいようこえせい地球ちきゅう大氣たいきそうてきみず分子ぶんしかい強烈きょうれつ吸收きゅうしゅうとおべに外線がいせん使つかいとくどおべに外線がいせん無法むほう有效ゆうこうとおる大氣たいきそうただし波長はちょう大約たいやくざい200ほろべいいたりいくりんまいあいだかえ存在そんざいゆう一些狹窄的頻域(しきまど),のう允許いんきょ部分ぶぶんどおべに外線がいせんとおるしゃ利用りよう這特せい天文學てんもんがく研究けんきゅう以得いた很大てき收穫しゅうかくせき於這方面ほうめんてき學術がくじゅつぶんささえたたえため毫米天文學てんもんがくsubmillimeter astronomy)。
  • ちゅうべに外線がいせんてきしきいきざい30 THz (10 μみゅーm)いたり120 THz (2.5 μみゅーm)あいだねつ物體ぶったいくろたい輻射ふくしゃげん輻射ふくしゃちゅうべに外線がいせんてき強度きょうどだいだいきょう其它種類しゅるいてき電磁でんじ輻射ふくしゃちゅうべに外線がいせんかい分子ぶんし振動しんどう吸收きゅうしゅう分子ぶんし內部てき原子げんしかいいん增加ぞうか振動しんどうてき振幅しんぷくたい於熱物體ぶったい而言,這頻いきたたえため指紋しもんしきいきいんためごと一種熱物體都有其特徵的吸收譜線。
  • きんべに外線がいせんてきしきいきざい120 THz (2,500 nm)いたり400 THz (750 nm)あいだざい這頻いき內的物理ぶつり過程かてい類似るいじ於可こうしきいきてき物理ぶつり過程かてい

こう[编辑]

见光ただ电磁谱中很小てきいち部分ぶぶん

こうしきりつざい400 THz (760 nm)いたり790 THz (380 nm)あいだてき電磁でんじ輻射ふくしゃ以被人類じんるい眼睛がんせい偵測感知かんちこうてきしきいき也是太陽たいようかず其它類似るいじてき恆星こうせいところ發射はっしゃてき大部たいぶ份輻射的しゃてきしきいき。這大がいみなとたくみ,而是生物せいぶつえんじ形成けいせいてき事實じじつ

こうかずきんべに外線がいせん通常つうじょうかいざい分子ぶんしある原子げんし內部てき電子でんし吸收きゅうしゅうある發射はっしゃよし吸收きゅうしゅうりょう電磁でんじ輻射ふくしゃのうりょう電子でんしかいしたがえ低能ていのうきゅうおど遷至だかのうきゅうよし電子でんししたがえだかのうきゅうおど遷至低能ていのうきゅう電子でんしかい發射はっしゃのうりょうとう於能きゅうてき電磁でんじ輻射ふくしゃあやにじいちしゅ光學こうがく現象げんしょうとう太陽光たいようあきら入射にゅうしゃ於大おだいそう水滴すいてきおりしゃあずか反射はんしゃざい天空てんくう形成けいせいりょう辨明べんめいため紅色こうしょく橙色だいだいいろ黃色おうしょく綠色みどりいろ藍色あいいろ靛色紫色むらさきいろてき七彩しちさいこう

こうしたがえぼういち物體ぶったい反射はんしゃ傳播でんぱたちいた眼睛がんせい通過つうかおりこう系統けいとうざい網膜もうまく上成うえなしぞうけい視神經ししんけいつていれいた大腦だいのう視覺しかく中樞ちゅうすう,就可以分べん眼睛がんせいしょいたてき物體ぶったいてきしょくさわかずぶんべん其亮よし而可以看きよし視覺しかく範圍はんい內的發光はっこうあるはんひかり物體ぶったいてき輪廓りんかく形狀けいじょう大小だいしょう顏色かおいろ遠近えんきん表面ひょうめんほそぶしとう情況じょうきょう

人類じんるい視覺しかく器官きかんなみ不能ふのう偵測いた其它頻りつてき電磁でんじ輻射ふくしゃ自然しぜん輻射ふくしゃげんしょ發射はっしゃてき電磁でんじ輻射ふくしゃてきしきりつ分散ぶんさん於整ただゆう依賴いらい光學こうがく才能さいのうはた這些電磁でんじ輻射ふくしゃ及其所載しょさいゆうてき訊,轉換てんかん成人せいじんるい視覺しかく器官きかん以偵はかいたてきこう

ひかりつて輸光よし於光ざいひかり纖的でん損失そんしつでんざい電線でんせん傳導でんどうてき損耗そんこうていとく,促使こう纖被用作ようさく長距離ちょうきょりてきしんいきでん遞工ひかり纖的主要しゅよう生產せいさん原料げんりょう,蘊藏りょう極大きょくだい,較易ひらけ所以ゆえん價格かかく便宜べんぎずいちょこう纖的價格かかくしんいちくだていひかり纖也よう醫療いりょう照明しょうめいてき用途ようと

紫外線しがいせん[编辑]

ずいちょ高度こうど紫外線しがいせん穿ほじとおる地球ちきゅうにおい氧層まと程度ていど黃色おうしょく曲線きょくせんしゅう氧層ずいちょ高度こうどてきぶん佈。

よし紫外線しがいせんてきのうりょう很高,のう破壞はかい化學かがくかぎ使つかい分子ぶんし尋常じんじょう具有ぐゆうだか反應はんのうせいある使つかい分子ぶんしはなれまいりひかりでんこうおう)。れい如,日光にっこう長時間ちょうじかん照射しょうしゃ皮膚ひふかい造成ぞうせい曬傷sunburn),這是いんため紫外線しがいせんかい傷害しょうがい皮膚ひふ細胞さいぼうかりわかゆかり紫外線しがいせん細胞さいぼう吸收きゅうしゅう使つかいとくDNA遭受無法むほう挽回ばんかいてき破壞はかいのり很可能會のうかい造成ぞうせい皮膚ひふがんskin cancer)。紫外線しがいせんやめ證明しょうめいいちしゅ突變げんかい誘導ゆうどう有機ゆうきたい突變まい一天いってん太陽たいよう都會とかい發射はっしゃ大量たいりょうてき紫外線しがいせん。這會ころせ掉地ひょう所有しょゆうてき生物せいぶつ使つかいとく地球ちきゅう迅速じんそく地變ちへんため毫無生命せいめいてき沙漠さばくただしだい部分ぶぶんてき紫外線しがいせん都會とかい大氣たいきそう高空こうくうてきにおい氧層吸收きゅうしゅうかい抵達地球ちきゅう表面ひょうめん

Xせん[编辑]

Xせんかい使分子ぶんしはなれよし於Xせん具有ぐゆうさらだかのうりょう,Xせんのう夠以かんひろしとみこうおうあずか物質ぶっしつ相互そうご作用さよう。XせんまたぶんためかたXせん軟XせんりょうたねかたXせんてき波長はちょうつねたん於軟Xせんてき波長はちょうよし於Xせんのう透過とうかだい多數たすう物質ぶっしつ,Xせん以用らい透視とうし物體ぶったい放射線ほうしゃせんあきらしょうじゅつradiographyようXせんらいさんせい診斷しんだん圖像ずぞう,這可能かのうXせん技術ぎじゅつ應用おうようさいこう泛的地方ちほう

中子なかごぼしかずたまきにょうちょくろほらてき吸積ばんところ發射はっしゃてき電磁でんじ輻射ふくしゃはんためXせん。這給與きゅうよりょう天文學てんもんがく優良ゆうりょうてき輻射ふくしゃげん

利用りよう電子でんしたいXせんてき作用さようXせんあきらからだがく獲得かくとくあきらからだちゅう電子でんし密度みつどてき分布ぶんぷ情況じょうきょう細分さいぶん析這すうよりどころ以求とく原子げんしてき位置いちしんいきそくあきらたい結構けっこう

とぎしゃせん[编辑]

とぎしゃせんゆかり罗·维拉尔於1900ねん研究けんきゅう元素げんそ發射はっしゃてき輻射ふくしゃ發現はつげんてきとぎしゃせん是能これよしりょう最高さいこうてき光子こうし,其頻りつぼつゆう定義ていぎ上限じょうげん天文學てんもんがく常會じょうかい研究けんきゅうだかのうりょう天文てんもんたい發射はっしゃてきとぎしゃせんしたがえはかとくてきすうよりどころ了解りょうかい天文てんもんたいてき結構けっこうあずか行為こういとぎしゃせんあきらirradiationのう滅菌めっきん以用於保持ほじ食品しょくひんかず種子たねてき新鮮しんせんざい醫學いがく方面ほうめんとぎしゃせん以用於像せい電子でんし發射はっしゃ計算けいさん斷層だんそう掃描一類いちるいてき診斷しんだん圖像ずぞうがんしょうてき放射線ほうしゃせん治療ちりょう

まいり[编辑]

参考さんこう资料[编辑]

  1. ^ 美國びくにたいそらそうしょもうぺーじ電磁波でんじは, [2010-04-30], (原始げんし内容ないようそん于2006-09-05) 
  2. ^ CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006 (PDF), 美國びくに國家こっか標準ひょうじゅんあずか技術ぎじゅつ學院がくいんNIST), 2006 [2010-04-30], (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2018-06-12) 
  3. ^ Griffiths, David J., Hyperfine splitting in the ground state of hydrogen (PDF), American Journal of Physics, August 1982, 50 (8): pp. 698 [2010-04-30], (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2020-05-12) 
  4. ^ J. J. Condon and S. M. Ransom. Essential Radio Astronomy: Pulsar Properties. National Radio Astronomy Observatory. [2008-01-05]. (原始げんし内容ないようそん档于2011-05-04). 
  5. ^ A. A. Abdo; et al. Discovery of TeV Gamma‐Ray Emission from the Cygnus Region of the Galaxy. The Astrophysical Journal Letters. 2007-03-20, 658: L33. doi:10.1086/513696. 
  6. ^ Corrections to muonic X-rays and a possible proton halo页面そん档备份そん互联网档あん) slac-pub-0335 (1967)
  7. ^ たかしおさむしゅう州立しゅうりつ大學だいがくGeorgia State University線上せんじょう物理ぶつりもうぺーじとぎしゃせん页面そん档备份そん互联网档あん

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]