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




V. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

 

Развитие физики элементарных частиц тесно связано с изучением космического излучения – ионизирующего излучения, приходящего из потока приходящих извне частиц.

Различают первичное и вторичное космическое излучение.

Излучение, приходящее непосредственно из космоса, называют первичным космическим излучением. Исследова­ние его состава показало, что первичное излучение представляет собой поток протонов (более 90%), ядер атомов гелия (около 7%) и атомов более тяжелых элементов с Z>20 (около 1%), движущихся со скоростями, близкими к скорости света. Энергия большинства частиц лежит в пределах от 109 до 1012 эВ. При h>50 км интенсивность космического излучения постоянна; на этих высотах наблюдается лишь первичное излучение.

Вторичное космическое излучение образуется в результате взаимодействия первичного космического излучения с ядрами атомов земной атмосферы. Во вторичном космическом излучении встречаются практически все известные элементарные частицы. На высотах ниже 20 км космическое излучение является вто­ричным; с уменьшением h его интенсивность понижается вследствие поглощения.

В околоземном пространстве существуют области, в которых интен­сивность потока заряженных частиц, захваченных магнитным полем Земли, превышает интенсивность первичного потока космического излу­чения в сотни миллионов раз. Эти области названы радиационными поясами. Установ­лено, что радиационный пояс Земли представляет собой единое образо­вание. Внутренняя граница радиационного пояса в плоскости экватора находится на расстоянии 600 км от поверхности Земли в западном полу­шарии и около 1600 км в восточном. Внешняя граница пояса в плоскости экватора находится на расстоянии 8–10 радиусов Земли. Несимметрич­ное расположение радиационного пояса Земли объясняется тем, что дви­жение заряженных частиц определяется структурой магнитного поля Земли.

В составе вторичного космического излучения можно выделить два компонента: мягкий (сильно поглощается свинцом) и жесткий (обладает в свинце большой проника­ющей способностью).

Мягкая компонента состоит из каскадов, или ливней электронно-позитронных пар. Образовавшийся при ядерном взаимодействии или торможении быстрого электрона g-фотон, пролетая вблизи атомного ядра, со­здает пару электрон-позитрон с высокой кинетической энергией (рис.27.1). Торможение этих частиц приводит к появлению новых g-фотонов, которые образуют новые пары и т. д. Процессы рождения пар и возникновения g-квантов чередуются друг с другом до тех пор, пока энергия g-фотонов не станет недостаточной для образо­вания новых пар. Поскольку энергия первоначального фотона бывает очень большой, успевает возникнуть много поколений вторичных частиц, прежде чем пре­кращается развитие ливня.

Жесткая компонента космических лучей состоит в основном из мюонов. Ее образование происходит преимущественно в верхних и средних слоях атмосферы за счет распада заряженных p-мезонов.

Исследование космического излучения, с одной стороны, позволило на начальном этапе 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. С начала 50-х гг. для исследования элементарных частиц стали применять ускорители, в связи с чем космическое излучение утратило свою исключительность при их изучении, оставаясь источником получения информации из мирового пространства.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 666; 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: 0.011 сек.