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	<title>弛豫时间 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.67.26：以“弛豫时间 relaxation time   动力学系统的一种特征时间.系统的某种变量由暂态趋于某种定态所需要的时间.在统计力学和热力...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-02-06T00:06:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E5%BC%9B%E8%B1%AB%E6%97%B6%E9%97%B4&quot; title=&quot;弛豫时间&quot;&gt;弛豫时间&lt;/a&gt; relaxation time   动力学系统的一种特征时间.系统的某种变量由暂态趋于某种定态所需要的时间.在统计力学和热力...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[弛豫时间]] relaxation time &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
动力学系统的一种特征时间.系统的某种变量由暂态趋于某种定态所需要的时间.在统计力学和热力学中,弛豫时间表示系统由不稳定定态趋于某稳定定态所需要的时间.在协同学中,弛豫时间可以表征快变量的影响程度,弛豫时间短表明快变量容易消去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这个系统可以是具体或抽象的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
比如弹性形变消失的时间可称为弛豫时间，又比如光电效应从光照射到射出电子的时间段也称为弛豫时间，政策实施到产生效果也可称为弛豫时间&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中在原子物理学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原子核从激化的状态回复到平衡排列状态的过程叫[[弛豫]]过程。它所需的时间叫弛豫时间。弛豫时间有两种即t1和t2，t1为[[自旋]]一点阵或纵向驰豫时间t2，t2为自旋一自旋或横向弛豫时间。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
准平衡过程是实际过程进行的足够缓慢的极限情况.这里的&amp;quot;缓慢&amp;quot;是热力学意义上的缓慢,即由不平衡到平衡的弛豫时间远小于过程进行所用的时间,就可认为足够缓慢.　　&lt;br /&gt;
==作用==&lt;br /&gt;
处在稳定外磁场中的核自旋系统受到两个作用，一是磁场力图使原子核的磁矩沿着磁场方向就位，另一是[[分子]]的热运动力图阻碍核磁矩调整位置。最后磁矩与稳定磁场重叠并达到—个动平衡，此时沿磁场方向的磁化强度最大，而与磁场垂直方向的磁化强度平均为零。如果原子核系统再受到—个不同方向的电磁场作用，磁化强度就会偏离原来的平衡位置，产生与原磁场方向垂直的横向磁化强度，同时与原磁场平行的纵向磁化强度也将减小。当这个电磁场去掉之后，核系统的不平衡状态并不能维持下去，而要向平衡状态恢复。人们把向平衡状态恢复的过程称为弛豫过程。原子核从激化的状态回复到平衡排列状态的过程叫弛豫过程。这个过程遵循指数变化规律，其时间常数称为弛豫时间。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
弛豫过程所需的时间叫弛豫时间。即达到热动平衡所需的时间。热动平衡 即因热量而导致的[[动态平衡]]　　&lt;br /&gt;
==分类==&lt;br /&gt;
弛豫时间有两种即t1和t2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
t1为自旋一点阵或纵向驰豫时间,纵向磁化强度恢复的时间常数T1称为纵向弛豫时间(又称自旋-晶格弛豫时间)，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
t2为自旋一自旋或横向弛豫时间,横向磁化强度消失的时间常数T2称为横向弛豫时间(又称自旋-自旋弛豫时间)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
核磁[[测井]]主要通过研究岩石孔隙中流体的弛豫过程了解岩石的储集特性。因此，弛豫时间是核磁测井研究的主要参数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:物理学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
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