Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Другие пион-ядерные реакции

В. Другие пион-ядерные реакции  [c.257]

До настоящего времени в основном изучались реакции рассеяния и поглощения л-мезонов ядрами. Сейчас в связи с вводом в строй сильноточных ускорителей (так называемых мезонных фабрик), позволяющих получать весьма интенсивные пучки л-мезонов, диапазон исследуемых пион-ядерных реакций существенно расширяется. Повышенный интерес к пион-ядер-ным реакциям вызван тем, что пион имеет нестандартные квантовые числа (/ = 0 , Т=1, т = 40 МэВ), благодаря которым в ядре возникают специфические возбужденные состояния, которые трудно получить при помощи других частиц. Ниже будут кратко охарактеризованы различные виды ядерных реакций под действием л-мезонов.  [c.254]


Почти все элементарные частицы нестабильны. Частиц, стабильных в свободном состоянии, существует всего девять протон, электрон, фотон, а также антипротон, позитрон и четыре сорта нейтрино. Многие частицы имеют времена жизни, колоссальные по сравнению с характерным временем пролета 10" с. Так, нейтрон живет 11,7 мин, мюон — 10" с, заряженный пион— 10" с, гипероны и каоны — 10 с. Как мы увидим ниже, все эти частицы распадаются только за счет слабых взаимодействий, т. е. были бы стабильными, если бы слабых взаимодействий не существовало. Еще меньшее время (порядка 10" с) существуют нейтральный пион и эта-мезон. Распад этих частиц обусловлен электромагнитными взаимодействиями. Наконец, существует большое количество частиц, времена жизни которых столь близки к времени пролета, что многие из них частицами можно считать с большой натяжкой. Эти частицы называются резонансами, так как они регистрируются не непосредственно, а по резонансам на кривых зависимости различных сечений от энергии, примерно так же, как, например, уровни ядер идентифицируются по резонансам в сечениях ядерных реакций. Многие резонансные состояния часто трактуются как возбужденные состояния нуклонов и некоторых других частиц.  [c.281]

Конечно, введение изотопического спина само по себе ни к какой новой физике не приводит. Вспомним, однако, что в ядерных силах между нуклонами изотопический спин сохраняется. Обобщением ядерных сил являются сильные взаимодействия элементарных частиц. Оказывается, что закон сохранения изотопического спина справедлив для любых сильных взаимодействий, но нарушается электромагнитными и другими взаимодействиями. Этот закон, конечно, имеет определенное физическое содержание. Так, из него сразу следует, что массы частиц с одинаковым полным изотопическим спином должны мало различаться между собой (при отсутствии электромагнитных и слабых взаимодействий массы должны были бы совпадать). И действительно, например, массы заряженных и нейтральных пионов различаются всего лишь на несколько процентов. Закон сохранения изотопического спина проявляется и в ядерных реакциях. Для примера рассмотрим две реакции рождения пионов  [c.292]

В охлаждающем кольце ток может достигать примерно 10 мА — на четыре величины больше, чем в обычных экспериментах по рассеянию. Это позволяет уменьшить толщину фольги мишени на четыре порядка без потери яркости (числа событий, регистрируемых в единицу времени с единицы площади мишени). С помощью сверхтонких мишеней толщиной всего лишь в несколько десятков ангстрем можно детектировать не только легкие частицы, образующиеся в результате ядерных реакций, но и тяжелые адра, отдачи, которые в более толстых мишенях обычно останавливаются или сильно тормозятся. Это дает дополнительную информацию о реакциях, кото рая недостижима при использовании других методов. Открывается также возможность формирования меченых вторичных пучков легких частиц — нейтронов или пионов. Другими словами, детектируя ядро отдачи, возникающее при столкновении, можно определить направление и время возникновения сопутствующего нейтрона или пиона, который может быть затем использован для инициирования реакции на второй мишени, расположенной вне кольца.  [c.249]


Тот или пион тип распада составного ядра зависит от энергии возбуждения, момента количества движения и некоторых других характершях параметров составного ядра и не зависит от того, KaiaiM путем возникло состав1юе ядро. Поэтому ядерная реакция с заданным первым этапом может иметь в качестве второго этапа разные виды распада, например  [c.275]

На мезонных фабриках с особенно большими интенсивностями пионных пучков можно изучать реакции А т1,2к)А на ядрах при энергии пионов Т <500 МэВ. Раньше такие процессы практически не изучались из-за очень малого сечения. Между тем их исследование представляет значительный интерес по нескольким причинам возможность получения дополнительной информации о реакции (ir, 2п) на простейшем ядре — протоне, изучение нового канала пион-ядерного взаимодействия, возможность изучения структуры ядра в области, недоступной для других методов, и, наконец, возможность исследования свойств ядерной материи в целом.  [c.257]


Смотреть главы в:

Экспериментальная ядерная физика Кн.2  -> Другие пион-ядерные реакции



ПОИСК



Пионы

Реакции ядерные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте