Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 11 стр.

UptoLike

10
указанием на особенности рождения и
распространения космических лучей в межзвездном
пространстве.
В космических лучах при исследовании поведения
химического состава принято объединять ядра в
определенные группы в зависимости от величины
заряда Z. В группу Р входят протоны, дейтоны и ядра
трития, а группу α составляют ядра гелия. Группа L
(легкие ядра) объединяет
ядра лития (Li), бериллия
(Be) и бора (В); группа М (средние ядра) состоит из
ядер углерода (С), кислорода (О), азота (N) и фтора
(F). Группу тяжелых ядер (Н) образуют ядра с Z > 10 и
группу сверхтяжелыхядра с Z >20.
Сравнение распространенности элементов в
космических лучах и во Вселенной (рис.1) выявляет,
во-первых, избыток тяжелых ядер в космических
лучах, что, возможно, связано с более эффективными
процессами их образования. Во-вторых, в
космических лучах наблюдается значительный
избыток ядер группы L (Li, Be, В) - ядер весьма
редких во Вселенной. Соотношение в первичном
излучении числа ядер групп L и М составляет N
L
/ N
M
= 0,30, что в 10
6
раз больше соотношения этих групп
ядер в нашей Галактике.
Избыток ядер группы L в космическом излучении
связан с тем, что при движении к Земле тяжелые
ядра взаимодействуют с межзвездным веществом,
расщепляются (фрагментируют) на более легкие
ядра. Сопоставление соотношения N
L
/ N
M
в
космических лучах с вероятностью фрагментации
тяжелых ядер позволяет оценить возраст космических
лучей (время их блуждания в космическом
пространстве) - оно составляет 10
8
лет. При этом
указанием      на     особенности    рождения       и
распространения космических лучей в межзвездном
пространстве.
     В космических лучах при исследовании поведения
химического состава принято объединять ядра в
определенные группы в зависимости от величины
заряда Z. В группу Р входят протоны, дейтоны и ядра
трития, а группу α составляют ядра гелия. Группа L
(легкие ядра) объединяет ядра лития (Li), бериллия
(Be) и бора (В); группа М (средние ядра) состоит из
ядер углерода (С), кислорода (О), азота (N) и фтора
(F). Группу тяжелых ядер (Н) образуют ядра с Z > 10 и
группу сверхтяжелых – ядра с Z >20.
     Сравнение распространенности элементов в
космических лучах и во Вселенной (рис.1) выявляет,
во-первых, избыток тяжелых ядер в космических
лучах, что, возможно, связано с более эффективными
процессами      их    образования.   Во-вторых,     в
космических      лучах наблюдается     значительный
избыток ядер группы L (Li, Be, В) - ядер весьма
редких во Вселенной. Соотношение в первичном
излучении числа ядер групп L и М составляет NL / NM
= 0,30, что в 106 раз больше соотношения этих групп
ядер в нашей Галактике.
     Избыток ядер группы L в космическом излучении
связан с тем, что при движении к Земле тяжелые
ядра взаимодействуют с межзвездным веществом,
расщепляются (фрагментируют) на более легкие
ядра. Сопоставление соотношения        NL / NM      в
космических лучах с вероятностью фрагментации
тяжелых ядер позволяет оценить возраст космических
лучей (время их блуждания в космическом
пространстве) - оно составляет 108 лет. При этом

                         10