值班/值班分配 签到 签退 AM FDO WU, TIMOTHY C, LT# 0600 1430 PM FDO LABAT, BLAKE C, LT# 1430 2300 CDO LABAT, BLAKE C, LT# 2300 2359 AM AFDO COMPTON, TREVOR L, ENS 0600 1430 PM AFDO VICARIO, ETHAN M, ENS 1430 2300 AM 值班司机 MILLS, LUKE N, ENS 0700 1500 PM 值班司机 TOUGAS, TAIYO D, ENS 1400 2200 RDO AM SUMMERDALE SLOAN, NICHOLAS A, Capt# 0830 1330 RDO PM SUMMERDALE SLOAN, NICHOLAS A,上尉# 1330 1830 AM BARIN RDO ETHERIDGE,ADAM B,LT# 0730 1230 PM BARIN RDO ETHERIDGE,ADAM B,LT# 1230 1730 AM SUMMERDALE WW RUSCO,MITCHELL H,ENS# 0830 1330 PM SUMMERDALE WW RUSCO,MITCHELL H,ENS# 1330 1830 AM BARIN WW SASON,JORDAN M,ENS# 0730 1230 PM BARIN WW SASON,JORDAN M,ENS# 1230 1730 SDO ELGGREN,ABIGAIL K,LT 0745 2359 SDO MIDNIGHT_8 GROSKRITZ,WILLIAM A,ENS 0001 0800 QA McVEY,JOSHUA W,LT# 1200 1700 安全 QA WU,TIMOTHY C,LT# 1300 1400
值班/值班分配 签到 签退 AM FDO MARTENS, ASHLEY S, LCDR 0600 1430 PM FDO KANE, SEAN P, Maj# 1430 2300 CDO KANE, SEAN P, Maj# 2300 2359 AM AFDO BERDAN, CONSTANCE C, 2ndLt 0600 1430 PM AFDO BARRINGER, ASA E, ENS 1430 2300 AM 值班司机 CAMPBELL, DANE P, ENS 0700 1500 PM 值班司机 COMPTON, TREVOR L, ENS 1400 2200 RDO AM SUMMERDALE WHITE, KOLTON D, CAPT# 0830 1330 RDO PM SUMMERDALE WHITE, KOLTON D,上尉# 1330 1830 AM BARIN RDO SIRVEN,JEREMY R,中尉# 0730 1230 PM BARIN RDO SIRVEN,JEREMY R,中尉# 1230 1730 AM SUMMERDALE WW CATES,JACOB B,少尉# 0830 1330 PM SUMMERDALE WW CATES,JACOB B,少尉# 1330 1830 AM BARIN WW WILLIAMS,OWEN W,ENS# 0730 1230 PM BARIN WW WILLIAMS,OWEN W,ENS# 1230 1730 SDO MITCHELL,JACKSON L,一等兵 0745 2359 SDO MIDNIGHT_8 ZABORSZKI,BRIAN W,ENS 0001 0800 QA BURGESS, HAMILTON C, Capt 1200 1700 安全 QA WU, TIMOTHY C, LT 1300 1400
摘要X/γ-砂在实验室天体物理学和粒子物理学中具有许多潜在的应用。已经提出了几种具有角动量(AM)的电子,正电子和X/γ-光子束的方法,但超强度的亮γ射线的产生仍然具有挑战性。在这里,我们提出了一个全光方案,以产生具有大型束角动量(BAM),小差异和高光彩的高能量γ-光束。在第一个阶段,强度为10 22 W/cm 2的圆形极化激光脉冲辐射一个微通道目标,从通道壁上拖出电子,并通过纵向电力场将它们加速到高能。在此过程中,激光将其自旋角动量(SAM)转移到电子轨道角动量(OAM)。在第二阶段,驱动脉冲通过附着的风扇翼反映,因此形成了涡流激光脉冲。在第三阶段,能量电子与反射的涡流脉冲正面碰撞,并通过非线性康普顿散射将其AM传递到γ-播种。三维粒子中的模拟表明,γ射线束的峰值光彩为〜10 22
摘要 X/γ 射线在实验室天体物理和粒子物理中有许多潜在的应用。尽管已经提出了几种方法来产生具有角动量(AM)的电子、正电子和 X/γ 光子束,但产生超强明亮的 γ 射线仍然具有挑战性。本文提出了一种全光学方案来产生具有大光束角动量(BAM)、小发散度和高亮度的高能 γ 光子束。在第一阶段,强度为 10 22 W/cm 2 的圆偏振激光脉冲照射微通道靶,从通道壁拖出电子,并通过纵向电场将其加速到高能量。在此过程中,激光将其自旋角动量(SAM)转换为电子的轨道角动量(OAM)。在第二阶段,驱动脉冲被附着的扇形箔反射,从而形成涡旋激光脉冲。在第三阶段,高能电子与反射的涡旋脉冲正面碰撞,并通过非线性康普顿散射将其 AM 转移到 γ 光子。三维粒子模拟表明,γ 射线束的峰值亮度约为 10 22
粒子系统的力学:约束;广义坐标;虚拟工作的虚拟位移和原则; D'Alembert的原则;广义力量;拉格朗日;拉格朗日的运动方程;循环坐标;速度依赖性潜力;科里奥利的力量;能量原理;瑞利的耗散功能。动作积分;汉密尔顿的原则; Lagrange的方程式通过变异方法;汉密尔顿的非全面系统原则;对称特性和保护法; Noether的定理。规范结合坐标和动量; Legendre转型;汉密尔顿;汉密尔顿的方程式来自各种原则; Poincare-Cartan的整体不变;固定行动的原则;费马特的原则;规范转型;生成功能;泊松支架;运动方程;动作角度变量;汉密尔顿 - 雅各比方程;汉密尔顿的主要功能;汉密尔顿的特征功能; liouville的定理。普朗克定律,照片电动效应;玻尔理论,康普顿效应; de Broglie波;波粒二元论;最小不确定性产品;需要新的机制;路径积分;量子力学的基本法律和基础; Schrödinger方程;量子状态,可观察和密度矩阵形式主义的入门概念。
AFFILIATIONS American Association of Community Theatres ArtsMemphis Southeastern Theatre Conference Tennessee Arts Commission Tennessee Theatre Association THEATRE MEMPHIS STAFF Debbie Litch, Executive Producer Administrative Staff Lisa Hall-Hayes, Operations Manager Randall Hartzog, Director of Marketing/ Communications Kaitlin Brucker, Office Manager/Usher Coordinator Lisa Chang, Finance Manager Christina Hendricks, Senior Box Office Assistant Sharri Reid, Box Office Assistant Julia Truelove, Box Office Assistant Molly Waugh, Box Office Assistant Claudia Bacigalupo, House Manager Natalie Chamblin , House Manager Daniel Myers-Ray, House Manager Abi Wiggins, House Manager Johnny Gaither, Building & Grounds Production Staff Michael Compton, Production Manager/ Technical Director Becky Caspersen, Director of Outreach, Education, Volunteer Engagement & Stage Management Gary Beard, Music Consultant Amie Eoff, Resident Costume Director Jack Netzel-Yates, Resident Scenic Designer/ Properties Master Nicole Northington, Resident Lighting Designer Ashley Selberg, Costume Shop Manager Brigette Hutchison, Costume Shop Technician Maggie Jackson, Assistant Technical Director Chelsea Robinson , Stage Management & Programs: Tech Academy, Volunteers & Daytime A Christmas Carol Abi Wiggins , Outreach & Programs: TM Prep, SkillSet & Festivals卡隆·塞缪尔(Karon Samuels),教育与计划:阅读与艺术票房中的与女性联系:901.682.8323广告:901.682.0264 www.theatrememphis.org
超脑机械传感器为测试新物理学提供了令人兴奋的途径。虽然这些传感器中的许多是为检测惯性力而定制的,但磁悬浮(Maglev)系统特别有趣,因为它们对电磁力也敏感。在这项工作中,我们建议使用磁性悬浮的超导体通过其与电磁作用的耦合来检测暗光子和轴突暗物质。几个现有的实验室实验以高频搜索这些黑暗象征的候选者,但很少有人对低于1 kHz的频率敏感(对应于深色 - 物质M dm m dm≲10-12ev)。作为机械谐振器,磁性悬浮的超导体对较低的频率敏感,因此实验室实验目前无法探索的探针参数空间也可以。暗光子和轴线暗物质可以采用振荡的磁场,该磁场驱动磁性悬浮的超导体的运动。当暗物质康普顿频率与悬浮的超导体的捕获频率匹配时,这种运动会得到共鸣。我们概述了对暗物质敏感的磁性超导体的必要模块,包括宽带和共振方案的规格。我们表明,在Hz≲f dm≲kHz频率范围内,我们的技术可以在深色photon和Axion Dark Matter的实验室探针中达到领先的灵敏度。
1量子物理学的起源1 1.1历史注释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2辐射的粒子方面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.2.1黑体辐射。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.2.2光电效应。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>10 1.2.3 Componton效应。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>13 1.2.4对。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>16 1.3颗粒的波动。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>18 1.3.1 Broglie的假设:物质波。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>18 1.3.2 De Broglie假设的实验确认。。。。。。。。18 1.3.3宏观物体的物质波。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1.4粒子与波。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 1.4.1颗粒和波的经典视图。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 1.4.2颗粒和波的量子视图。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 1.4.3波粒二元性:互补性。。。。。。。。。。。。。。。。26 1.4.4线性叠加原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1.5微物理世界的不确定性。。。。。。。。。。。。。。。27 1.5.1海森伯格的不确定性原则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 1.5.2概率解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 1.6原子过渡和光谱法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 1.6.1原子的卢瑟福行星模型。。。。。。。。。。。。。。。。30 1.6.2氢原子的BOHR模型。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 1.7量化规则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36 1.8波数据包。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38 1.8.1局部波数据包。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39 1.8.2波数据包和不确定性关系。。。。。。。。。。。。。。。42 1.8.3波数据包的运动。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 43 1.9总结。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 54 1.10解决问题。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。42 1.8.3波数据包的运动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43 1.9总结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 1.10解决问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>54 1.11练习。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>71 div>
摘要。使用Newsubaru-bl01设施上的飞行时间方法测量了13和17 MeV线性极化光子梁的光核产生的光结核产生的双差分横截面(DDX)。极化光子。在光谱上观察到了两个不同的组件:低能成分高达4 MeV,高能高于4 MeV。低能分量的角度分布是各向同性的,而高能量是各向异性分布的,并受到光子极化和中子发射方向之间的角度的影响,尤其是对于17 MEV光子能量。这些现象类似于先前研究中观察到的197个AU靶标的现象。对于所有三个目标,在13和17 MEV光子能量处的低能中子分布几乎相同。计算了DDX能量整合,并比较了两光能能量的三个目标。给定入射光子的水平极化(平行于X轴的平面),X轴上90°的发射角分别记录了最大和最小的光拟合产率。这两个位置之间的差异为181 TA和NAT W时为13 MeV光子能量,而对于其他情况下。与181 TA和209 BI的实验结果相比,在Photoneutron DDXS上观察到了卷轴核数据文库的低估。
PLAT 申请人:Finland Capital, LLC 业主:Finland Capital, LLC 申请人代理:Creech Consulting, Inc.,Jerry Compton County 项目协调员:Elizabeth (Liz) Nagal,AICP,CNU-A,开发审查管理员 增长管理总监:Paul Schilling 项目编号:P177-003 记录编号:DEV2022120008 报告编号:2024_0501_P177-003_Staff_Report_Final 申请收到日期:2023 年 2 月 3 日 发送日期:2023 年 2 月 8 日 员工报告日期:2023 年 3 月 30 日 申请收到日期:2023 年 9 月 7 日 发送日期:2023 年 9 月 8 日 员工报告日期 2023 年 10 月 25 日 申请收到日期:2024 年 3 月 13 日2024 年 3 月 14 日工作人员报告日期:2024 年 5 月 1 日可通过联系县 ADA 协调员 (772) 320-3131、县行政办公室 (772) 288-5400、佛罗里达中继 711 或填写我们的无障碍反馈表(www.martin.fl.us/accessibility-feedback)以其他格式复制本文件。B. 项目描述和分析这是 Creech Consulting, Inc. 代表 Finland Capital LLC 提出的申请,要求批准 Paddock at Palm City PUD 的地图。该地图应与拟议的 Paddock at Palm City PUD 一致,这是一个住宅开发项目,包括五十三 (53) 栋联排别墅、六 (6) 栋复式住宅和一 (1) 栋独立的单户住宅。该地块面积约为 8.62 英亩,位于棕榈城 CR 714 和 SW 30th Avenue 的东南角。其中附有一份公共设施豁免证书申请。
