Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Позитроний

Последующее развитие науки показало, что при скоростях, близких к Скорости света, движение тел подчиняется законам механики теории относитель- ности, а движение микрочастиц (электроны, позитроны и др.) описывается законами квантовой механики. Однако эти открытия только уточнили область приложений классической механики и подтвердили достоверность ее законов для движений всех тел, отличных от микрочастиц, при скоростях, не близких к скорости света, т. е. для тех движений, которые имели и имеют огромное практическое значение в технике, небесной механике и ряде других областей естествознания.  [c.6]


Найти пороговую энергию фотона для рождения пары электрон — позитрон в поле покоящегося протона, если массы покоя электрона и позитрона равны то, а протона — Мо.  [c.235]

Особый случай представляет встреча заряженных античастиц, например электрона и позитрона. В этом случае положительный и отрицательный электрические заряды действительно исчезают, но в полном соответствии с законом сохранения электрического заряда, так как алгебраическая сумма зарядов электрона и позитрона равна нулю.  [c.131]

Искусственно полученный изотоп фосфора Р оказался радиоактивным. Ядро изотопа фосфора распадается с испусканием позитрона  [c.323]

Позитрон возникает в атомном ядре в результате превращения одного из протонов в нейтрон. Энергию, необходимую для такого превращения, протон полу чает от других протонов и нейтронов ядра. Последующие опы-чы по бомбардировке атомных ядер стабильных изотопов альфа-частицами, протонами, нейтронами и другими частицами показали, что искусственные радиоактивные изотопы могут быть получены у всех без исключения элементов.  [c.323]

Античастицы. Английский физик Поль Дирак в 1928 г. создал теорию, из которой следовало, что в природе должна существовать частица с массой, равной массе электрона, но заряженная положительно. Такая частица — позитрон — была обнаружена экспериментально в 1932 г.  [c.336]

После открытия первой античастицы — позитрона — естественно возник вопрос о существовании античастиц и у других частиц.  [c.336]

В наших опытах мы использовали аннигиляцию при пробеге позитронов. При аннигиляции центр масс системы, состоящей из позитрона и электрона, движется со скоростью около с/2, а в результате аннигиляции испускаются два у-кванта. В случае аннигиляции в неподвижном состоянии оба у-кванта испускаются под углом 180° и их скорость равна с. В случае аннигиляции при пробеге этот угол меньше 180° и зависит от энергии позитрона. Если бы скорость у-кванта складывалась со скоростью центра масс согласно классическому правилу сложения векторов, а не согласно преобразованию Лоренца, то 7-квант, движущийся с некоторой составляющей скорости в направлении пробега позитрона, должен был бы иметь скорость большую, чем с, а тот -у-квант, который имеет составляющую скорости в противоположном направлении, должен иметь скорость меньшую, чем с. Так как оказалось, что при одинаковых  [c.350]

Сохранение энергии налагает обш,ее ограничение на ядерные реакции или на акты взаимодействия при столкновениях частиц. Например, фотон высокой энергии (гамма-лучи) может породить электронно-позитронную пару по реакции  [c.403]


Напомним, что массы покоя электрона и позитрона одинаковы.  [c.403]

Найдите радиус орбиты частицы с зарядом е и энергией 10 эВ в магнитном поле с индукцией в 10 Гс (указанное значение индукции магнитного поля вполне возможно в нашей Галактике). Сравните полученное значение радиуса с диаметром нашей Галактики. (Частицы таких огромных энергий, вызывающие акты взаимодействия, встречаются в космических лучах они создают так называемые широкие атмосферные ливни, в состав которых входят электроны, позитроны, гамма-лучи и мезоны.)  [c.409]

Ионизационные потери позитронов примерно такие же, как и ионизационные потери электронов.  [c.25]

Остановимся на трех важнейших процессах, возникающих при прохождении 7-фотонов через вещество, а именно на фотоэффекте на комптоновском рассеянии у-фотонов и на рождении пары легких частиц (электрон—позитрон) в поле атомного ядра. Помимо этих процессов, 7-фотоны высокой энергии могут вызывать и ряд других явлений ядерный фотоэффект, деление ядер, рассеяние и резонансное рассеяние на ядрах, образование пар в поле электронов и в поле излучения и др.  [c.31]

Позитрон (е j — элементарная частица с единичным положительным электрическим зарядом (+е), спином Ь. и с массой,  [c.36]

Эффективное сечение для образования электронно-позитронных пар дается следующими соотношениями в нерелятивистском случае  [c.37]

Итак, прохождение у-фотонов через вещество сопровождается появлением вторичных заряженных частиц — электронов, выбиваемых при фотоэффекте и комптоновском рассеянии тяжелых заряженных частиц — протонов, вырываемых при ядерном фотоэффекте, и электронно-позитронных пар.  [c.37]

Средняя энергия первичных космических частиц около 10 эв, однако энергия отдельных частиц достигает значений 10 — 10 и даже 10 эв. Первичная космическая частица высокой и сверхвысокой энергии, попадая в атмосферу, дает начало большой серии взаимодействий и приводит к образованию большого числа вторичных частиц. Среди этих частиц наиболее многочисленными являются фотоны и электроны-позитроны. Это явление называется широким атмосферным ливнем.  [c.73]

Открытие позитрона. Существование позитрона впервые было предсказано теоретически П. Дираком в 1928—1929 гг. В 1932 г.  [c.73]

Энергетическая неустойчивость ядер, сопровождающаяся изменением электрического заряда ядра без изменения его массового числа, связана с превращением в ядре протона в нейтрон (р -> п + - - е + V) или нейтрона в протон (п р + Н- v). При этих превращениях рождаются и выбрасываются во вне электрон е и антинейтрино (v) или позитрон е ) и нейтрино (v). Этот вид неустойчивости проявляется как бета-распад. К бета-распаду относятся Р -распад (электронная радиоактивность), -распад (позитронная радиоактивность) и электронный захват с /С или L электронных оболочек атома.  [c.99]

Электронный захват. Ядра, перегруженные протонами, или так называемые нейтронно-дефицитные ядра (по сравнению с составом устойчивых изотопов данного элемента), наряду с позитронным распадом испытывают также захват электрона из электронной оболочки своего же атома. При этом один из протонов ядра, поглотив электрон, превращается в нейтрон (р -j- е п + v) и ядро переходит в более устойчивое состояние. Наиболее вероятным является /С-захват, т. е. захват электрона ядром из А[ -слоя. Электронный захват из L-слоя примерно в 100 раз менее вероятен, чем 7 -захват. Электронный захват, протекающий по схеме Х + + 6 записи, А + е - А + v, энер-  [c.101]

Позитронный распад энергетически возможен только в том случае, если > 2 2-0,511 Мэе (111.26), при меньших энергиях W ядро испытывает электронный захват или электронный захват и р -испускание.  [c.102]

Этот эффект, называемый также рассеянием света на свете, согласно предсказаниям квантовой электродинамики, должен существовать в вакууме в результате рождения виртуальных электрон-позитрон-ных пар. Вероятность этого процесса обратно пропорциональна энергии рождения пары, равной 1 МэВ, и поэтому эффект крайне мал и до сих пор не наблюдался. Поскольку в веществе энергия рождения пары электрон— дырка имеет порядок 1 эВ, то должен существовать эффект рассеяние света на свете в веществе с интенсивностью, на много порядков большей и поэтому доступной наблюдению, что подтверждено опытами С. М. Рывкина и др. До сих пор рассеяние света на свете наблюдалось лишь в конденсированном веществе (в воде, в кристаллах кальцита и dS), нелинейность которого гораздо больше вакуума.  [c.412]


К источникам вторичных у-кваитов в материалах активной зоны и защиты относятся 1) захватное у-излучение, образующееся в результате реакции (п, у) 2) у-излучение, возникающее при неупругом рассеянии быстрых нейтронов 3) у-излучение, сопровождающее нейтронные реакции с образованием заряженных частиц 4) активационное у-излучение 5) тормозное у-из-лучение 6) у-кванты, возникающие при аннигиляции позитронов.  [c.27]

Аннигиляционное у-излучение. Некоторые радиоактивные изотопы испускают позитроны. При аннигиляции позитрона с каким-либо из электронов атомов образуются два у-кванта С энергией не менее 0,511 Мэе. Так как пробег позитронов в веществе очень мал, можно считать, что испускание у-квантов /происходит непосредственно из распадающихся ядер. Следовательно, интенсивность источников аннигиляционного у-излучения можно подсчитать так же, как и интенсивность активационного излучения. Наиболее важными позитронными излучателями, с которыми приходится иметь дело при анализе активации конструкционных материалов, являются изотопы Со , Сп и 2п .  [c.32]

В 1933 г. Фредерик и Ирен Жолио-Кюри обнаружили, что гамма-квант с энергией, большей энергии покоя электрона и позитрона Е - 2/гас ж 1,02 МэВ, ii[>h ггрохождении вблл и атомиого. < дра ы()л ет превратиться в п .у  [c.336]

Плечо силы 33 Побочная оптическая ось 270 Поверхностное латяжение 83 Позитрон 336  [c.363]

Атом позитрония — это водородоподобный атом без протона, состоящий из позитрона и электрона. Позитрон — частица с массой, равной массе электрона, но имеющая положительный заряд е. Из уравнения (51) следует, что линейчатые спектры атомарного водорода и позитрония сходны (рис. 9.11), а их различие обусловлено только тем обстоятельством, что приведенная масса атома позитрония составляет около половины  [c.282]

Рис. 9.11. Энергетические уровни атомов водорода и позитрония. Приведенная масса атома водорода равна Приведенная Рис. 9.11. Энергетические уровни атомов водорода и позитрония. <a href="/info/12173">Приведенная масса</a> атома водорода равна Приведенная
С точки зрения сохранения энергии и импульса я°-мезон был создан в этом акте столкновения до этого столкновения он не существовал. Энергия для катализации создания л°-мезона была доставлена нейтроном и протоном. я -мезон может рассматриваться как созданный из вакуума — соверщенно аналогично тому, как электронно-позитронная пара создается гамма-лучом. Подробное описание механизма такого рода процессов возможно только на языке релятивистской квантовой теории. Взаимодействие между пионами (я-мезонами) и нуклонами (протонами и нейтронами) таково, что, если бы, пользуясь идеальным  [c.428]

В 1937 г. К. Андерсон и С. Неддермейер открыли в составе космических лучей 1-частицы ( л , с массой около 200 электронных масс, эти частицы были названы мю-мезонами. Сразу же была обнаружена нестабильность fi-частиц, время их жизни составляет 2,2-UF сек. Несколькими годами раньше (1933) было открыто явление превращения жесткого гамма-кванта в пару электрон—позитрон ( рождение пар ) и обратное явление превращения пары электрон—позитрон в жесткие гамма-кванты ( исчезновение пар ). В этих явлениях физика встретилась с новой очень важной проблемой— с проблемой взаимопревращаемости элементарных частиц.  [c.12]

Образование электронно-позитронных пар. С увеличением энергии у-фотоиов быстро уменьшается фотоэлектрическое поглощение, несколько медленне , но тоже уменьшается и комптоновскос поглощение (см. рис. 4). Начиная с энергии 1,02 Мэе и при больших ее значениях появляется новый процесс — образование пар частиц (электрон—позитрон).  [c.36]

Это означает, что процесс образования электронно-позитронной пары может происходить только в присутствии какой-либо частицы, которая могла бы принять на себя импульс у-фотона. Такой частицей может быть атомное ядро с массой М и зарядом -j- Ze, или элек-  [c.36]

Эту частицу он назвал позитроном. В следующем году П. Блеккет и Г. Оккиалини с более совершенной экспериментальной методикой подтвердили выводы К- Андерсона. К свойствам позитрона мы вернемся ниже.  [c.74]

На уровне моря мюоны составляют около /д потока заряженных частиц в составе космических лучей. Сравнением интенсивности мюоновой компоненты космических лучей на уровне моря и на вершине высокой горы (в одинаково созданных условиях) было установлено, что мюоны являются нестабильными частицами и распадаются самопроизвольно на электрон (позитрон) и две нейтральные частицы V, V  [c.75]

Некоторые ядра, перегруженные иротонамн, помимо испускания позитронов или электронного захвата, могут испытывать протонную радиоактивность, однако вероятность такого процесса мала. Для большинства легких ядер превалирует р -превраи ение. Для тяжелых ядер сильно возрастает (примерно как Z ) вероятность электронного захвата, особенно /С-захвата, вследствие уменьшения с возрастанием Z объема той области, в которой находятся /С-элек-троны. Роль электронного захвата посравнениюс Р -распадом увеличивается с уменьшением энергии перехода  [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Позитроний : [c.283]    [c.283]    [c.403]    [c.404]    [c.424]    [c.425]    [c.425]    [c.436]    [c.12]    [c.30]    [c.36]    [c.36]    [c.74]    [c.100]    [c.102]    [c.106]   
Основы ядерной физики (1969) -- [ c.372 , c.373 ]

Физические величины (1990) -- [ c.227 ]

Атомная физика (1989) -- [ c.196 ]

Экспериментальная ядерная физика Кн.2 (1993) -- [ c.144 ]



ПОИСК



349 - Течь с помощью позитронов

Аннигиляция пары электрон — позитрон

Аннигиляция позитронов

Аннигиляция электрона и позитрона

Время позитрона

Газ электрон-позитронный

Дифракция позитронов

Комплексное спинорное поле (электрон, позитрон, нейтрино)

Легкие частицы (лептоны) — электроны, позитроны, нейтрино

Метод аннигиляции позитронов

Модель аннигиляции позитронов

Образование электрон-позитронных пар

Образование электронно-позитронных пар

Открытие позитрона

Позитрон

Позитрон

Позитрон свойства

Позитрон, заряд

Позитроний С-четность

Позитроний. Р- и С-четность позитрония

Позитронный метод контроля

Продольная поляризация электроно позитронов

Рождение пар и аннигиляция позитронов

Спектр времени жизни позитронов

Электрон и позитрон

Электрон и фотон. Протон и нейтрон. Позитрон и нейтрино

Электрон-позитронные пары

Электрон-позитронные фотонные ливни

Элсктрон-позитронные пары

Эффект образования пар электрон—позитрон



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте