Излучение, атомная и ядерная физика. Бугрова А.И - 96 стр.

UptoLike

95
8. Мюон μ открыт в 1937, первоначально ошибочно ото-
ждествлялся с переносчиком ядерных сил, но затем выяснилось,
что он является тяжелым двойником электрона. В 1975 г. открыт
еще более тяжелый "собрат" электрона
тяжелый лептон или τ-
лептон (таон
τ).
9. Нейтрино
ν - введено в 1930 г. Паули, зарегистрировано в
середине 50-х годов. В настоящее время известно три сорта ней-
трино: электронное, мюонное и таонное.
Таким образом, к концу 40-х годов было известно около 15
элементарных частиц, которые позволили создать довольно
стройную картину строения материи. Вещество состоит из ато-
мов разных сортов. Каждый атом с порядковым номером
Z пред-
ставляет собой массивное положительно заряженное ядро с заря-
дом
Ze, окруженное оболочкой из Z электронов. Электронная
оболочка определяет химические свойства элементов. Фотоны
играют двоякую роль: они являются квантами свободного элек-
тромагнитного поля, а также обуславливают за счет обменных
процессов электромагнитное взаимодействие. В частности пере-
ходы атомных электронов между различными энергетическими
уровнями атомов сопровождаются испусканием и поглощением
фотонов, что объясняет оптические свойства веществ. Ядро ато-
ма с порядковым номером
Z и массовым числом А содержит Z
протонов и
А-Z нейтронов. Нуклоны удерживаются в ядре за счет
обмена пионами, а нейтрино обеспечивает выполнение законов
сохранение импульса, энергии и момента импульса в процессах
β-распада. Античастицы выполняют аналогичные функции в "ан-
тимирах". Невыясненной оставалась только роль мюона.
10. Полной неожиданностью для физиков оказалось откры-
тие в 50-е годы еще около 15 частиц. Все они нестабильны, для
большинства их среднее время жизни было τ ~10
-10
с. Они были
названы К-мезоны (каоны) и гипероны. Все каоны и гипероны
стали называть "странными" частицами, т.к. они показались со-
всем уж лишними и обладали рядом интересных свойств. В даль-
нейшем для описания поведения каонов и гиперонов пришлось
ввести новый закон сохранения и ввести новое квантовое число
"странность".
                              95

     8. Мюон μ⎯ − открыт в 1937, первоначально ошибочно ото-
ждествлялся с переносчиком ядерных сил, но затем выяснилось,
что он является тяжелым двойником электрона. В 1975 г. открыт
еще более тяжелый "собрат" электрона − тяжелый лептон или τ-
лептон (таон τ⎯).
     9. Нейтрино ν - введено в 1930 г. Паули, зарегистрировано в
середине 50-х годов. В настоящее время известно три сорта ней-
трино: электронное, мюонное и таонное.
     Таким образом, к концу 40-х годов было известно около 15
элементарных частиц, которые позволили создать довольно
стройную картину строения материи. Вещество состоит из ато-
мов разных сортов. Каждый атом с порядковым номером Z пред-
ставляет собой массивное положительно заряженное ядро с заря-
дом Ze, окруженное оболочкой из Z электронов. Электронная
оболочка определяет химические свойства элементов. Фотоны
играют двоякую роль: они являются квантами свободного элек-
тромагнитного поля, а также обуславливают за счет обменных
процессов электромагнитное взаимодействие. В частности пере-
ходы атомных электронов между различными энергетическими
уровнями атомов сопровождаются испусканием и поглощением
фотонов, что объясняет оптические свойства веществ. Ядро ато-
ма с порядковым номером Z и массовым числом А содержит Z
протонов и А-Z нейтронов. Нуклоны удерживаются в ядре за счет
обмена пионами, а нейтрино обеспечивает выполнение законов
сохранение импульса, энергии и момента импульса в процессах
β-распада. Античастицы выполняют аналогичные функции в "ан-
тимирах". Невыясненной оставалась только роль мюона.
     10. Полной неожиданностью для физиков оказалось откры-
тие в 50-е годы еще около 15 частиц. Все они нестабильны, для
большинства их среднее время жизни было τ ~10-10 с. Они были
названы К-мезоны (каоны) и гипероны. Все каоны и гипероны
стали называть "странными" частицами, т.к. они показались со-
всем уж лишними и обладали рядом интересных свойств. В даль-
нейшем для описания поведения каонов и гиперонов пришлось
ввести новый закон сохранения и ввести новое квантовое число −
"странность".