Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Космическое излучение




Развитие физики элементарных частиц тесно связано с изучением космического излучения — излучения, приходящего на Землю практически изотропно со всех на­правлений космического пространства. Измерения интенсивности космического излучения, проводимые методами, анало­гичными методам регистрации радиоак­тивных излучений и частиц (см. §261), приводят к выводу, что его интенсивность быстро растет с высотой, достигает макси­мума, затем уменьшается и с 50 км остается практически постоянной (рис. 347).

Различают первичное и вторичное кос­мические излучения. Излучение, приходя­щее непосредственно из космоса, называ­ют первичным космическим излучением. Исследование его состава показало, что первичное излучение представляет собой

поток элементарных частиц высокой энер­гии, причем более 90% из них составляют протоны с энергией примерно 109— 1013 эВ, около 7% — a-частицы и лишь небольшая доля (около 1%) приходится на ядра более тяжелых элементов (Z >20). По современным представлениям, основанным, на данных астрофизики и ра­диоастрономии, считается, что первичное космическое излучение имеет в основном галактическое происхождение. Считается,

 

что ускорение частиц до столь высоких энергий может происходить при столкно­вении с движущимися межзвездными маг­нитными полями. При h³50 км (рис. 347) интенсивность космического излучения постоянна; на этих высотах наблюдается лишь первичное излучение.

С приближением к Земле интенсив­ность космического излучения возрастает, что свидетельствует о появлении вторич­ного космического излучения, которое об­разуется в результате взаимодействия первичного космического излучения с яд­рами атомов земной атмосферы. Во вто­ричном космическом излучении встречают­ся практически все известные элементар­ные частицы. При h<20 км космическое излучение является вторичным; с умень­шением h его интенсивность понижается, поскольку вторичные частицы по мере про­движения к поверхности Земли испытыва­ют поглощение.

В составе вторичного космического излучения можно выделить два компо­нента: мягкий (сильно поглощается свинцом) и жесткий (обладает в свинце большой проникающей способностью). Происхождение мягкого компонента объ­ясняется следующим образом. В кос­мическом пространстве всегда имеют­ся g-кванты с энергией E>2mec2, ко­торые в ноле атомных ядер превращают­ся в электронно-позитронные пары (см. §263). Образовавшиеся таким обра­зом электроны и позитроны, тормозясь, в свою очередь, создают g-кванты, энер­гия которых еще достаточна для образо­вания новых электронно-позитронных пар и т. д. до тех пор, пока энергия g-квантов не будет меньше 2mec 2(рис. 348). Опи­санный процесс называется электронно-позитронно-фотонным (или каскадным) ливнем. Хотя первичные частицы, приво­дящие к образованию этих ливней, и обла­дают огромными энергиями, но ливневые частицы являются «мягкими» — не про­ходят через большие толщи вещества. Та­ким образом, ливневые частицы — элек­троны, позитроны и g-кванты — и пред­ставляют собой мягкий компонент вто­ричного космического излучения. Природа

жесткого компонента будет рассмотрена в дальнейшем (см. §270).

Исследование космического излуче­ния, с одной стороны, позволило на заре развития физики элементарных частиц по­лучить основные экспериментальные дан­ные, на которых базировалась эта область науки, а с другой — дало возможность и сейчас изучать процессы с частицами сверхвысоких энергий вплоть до 1021 эВ, которые еще не получены искусственным путем. Правда, с начала 50-х годов для исследования элементарных частиц стали применять ускорители (позволяют уско­рить частицы до сотен гигаэлектрон-вольт; см. § 116), в связи с чем космическое из­лучение утратило свою исключительность при их изучении, оставаясь лишь основ­ным «источником» частиц в области сверх­высоких энергий.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 307; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.