
- •IX. Фізика атомного ядра та елементарних частинок §128. Розмір, склад і заряд ядра. Масове і зарядове число
- •Іваненко дмитро дмитрович
- •§130. Взаємодія нуклонів і поняття про властивості і природу ядерних сил
- •Краплинна модель ядра
- •Оболонкова модель ядра
- •Нємец олег федорович
- •Пильчиков микола дмитрович
- •§132. Закономірності радіоактивного випромінювання атомних ядер Альфа - розпад
- •Бета - розпад
- •Гамма –випромінювання і його властивості.
- •Гамов джорж (георгій антонович)
- •Синельников к.Д., лейпунський о.І., вальтер а.К., латишев г.Д.
- •Лейпунський олександр ілліч
- •Ключарьов олексій павлович
- •Пасічник митрофан васильович
- •Афанасьєв микола григорович
- •Нємец олег федорович
- •Ахієзер олександр ілліч
- •Ситенко олексій григорович
- •§134. Реакція ядерного поділу. Ланцюгова реакція поділу. Ядерний реактор
- •Струтинський вілен митрофанович
- •Бродський олександр ілліч
- •Гамов джорж (георгій антонович)
- •1. Фотони
- •2. Лептони
- •3. Мезони
- •4. Баріони
- •Іваненко дмитро дмитрович
- •Боголюбов микола миколайович
- •Ахієзер олександр ілліч
1. Фотони
Вони не мають електричного заряду і
маси спокою. Їх основні характеристики:
енергія
і спін, який дорівнює одиниці. Фотони
оптичного випромінювання мають малі
енергії – декількаеВ; вони
появляються при переходах атомів і
молекул із збуджених станів в стани з
меншою енергією. Гамма-фотони появляються
в результаті аналогічних процесів, що
відбуваються всередині атомних ядер.
При гальмуванні електронів високих
енергій можуть бути отримані фотони
дуже великих енергій– до1000 МеВ, що
майже у2000разів перевищує власну
енергію електрона. У зворотному процесі,
коли фотон „гальмується” при прямому
ударі об ядро, відбувається утворення
пари електрон-позитрон
.
При
цьому енергія фотона, що зникає, повинна
бути не менша, ніж сума власних енергій
частинок, що появилися, тобто
.
2. Лептони
До них належать 4пари елементарних частинок:
а) пара електронних нейтрино
і антинейтрино
;
б) пара мюонних нейтрино
і антинейтрино
;
в) пара електрон
і позитрон
;
г) пара мю-мезонів (мюонів) - позитивний
і негативний
.
Усі чотири різновидності нейтрино не мають електричного заряду і маси спокою; рухаються з швидкістю світла. На відміну від фотонів вони мають спін, який дорівнює 1/2. Електронні нейтрино появляються в процесах розпаду разом з електроном (антинейтрино) або з позитроном (нейтрино):
,
.
Мюонні нейтрино появляються в процесі розпаду мю-мезонів:
;
.
Існування мюонних нейтрино було виявлено
при бомбардуванні потоком нейтрино
високих енергій (більше
)
алюмінієвої мішені. Були виявлені
реакції утворення мюонів
.
Електрон і позитрон мають однакові
маси і спін, але протилежні електричні
і лептонні
заряди. Внаслідок цього вони здатні до
„анігіляції”, тобто до ”зникнення”,
з утворенням двох або трьох фотонів.
Мюони мають електричні і одиничні
лептонні заряди; їх спін дорівнює 1/2.
Маса спокою мюонів.
Середній час існування мюона
с.
3. Мезони
До них належать
-
мезони (піони),K
- мезони (каони). Загальна їх
характеритика – це відсутність
спіна.
-
мезони відіграють важливу роль в ядерних
взаємодіях нуклонів і у визначенні
магнітних моментів. Існують:
а) нейтральні
-
мезони; їх маса
(
–
маса спокою електрона). Вони мають
малий час життя
і перетворюються переважно у два фотони
.
б) заряджені
-
мезони; їх маса
,
середній час життя -
,
вони перетворюються за схемою
;
.
Піони в остаточному рахунку перетворюються на дві пари лептонів, які мають протилежні лептонні заряди:
,
.
На цьому прикладі ілюструється важливий закон фізики елементарних частинок: алгебраїчна сума довільних зарядів (в даному випадку - електричних і лептонних) у всіх реакціях зберігається сталою. Піони не мають лептонного заряду, тому сума лептонного заряду електрона (+1) і електронного антинейтрино, а також мюонних нейтрино (+1) і антинейтрино (-1) дорівнює нулю. Парне число продуктів розпаду необхідно і для одержання сумарного спіну, оскільки спін вихідної частинки – піона – дорівнює одиниці.
K- мезони відрізняються від піонів
більшою масою. Нейтральніі
мають масу
,
заряджені
i
мають масу
.
Середній час життя
і схеми перетворення наведені нижче:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|