Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 13 стр.

UptoLike

12
энергий частиц, зарегистрированных в космических
лучах, весьма велик: от 10
9
до10
20
эВ.
Разнообразны и методы исследования
зависимости интенсивности J космических лучей от их
энергии Е
0
. Это и методы, использующие
геомагнитные эффекты (энергии до десятков ГэВ), и
ионизационные калориметры, установленные на
спутниках (интервал энергий от 10 до 10
6
ГэВ); и
изучение черенковской вспышки от частиц, идущих в
составе, так называемых, широких атмосферных
ливней (энергии 10
6
–10
11
ГэВ).
Проведенные эксперименты показали, что с
ростом энергии интенсивность космических лучей
резко уменьшается, а сам энергетический спектр
космических лучей можно описать степенной
функцией:
J(E
0
)dE
0
= AЕ
0
-γ
dE
0
, (1)
где γ =2,75 (до энергии 10
6
ГэВ). В интервале
энергий (1-3)10
6
ГэВ наблюдается изменение наклона
спектра до значений γ=3,2. В области энергий Е
0
~10
9
ГэВ, по некоторым данным, происходит новое
изменение наклона спектра - возвращение к значению
γ=2,7 (рис.2). Этот результат нуждается в уточнении.
Самые высокие зарегистрированные значения
энергии частиц достигают 210
20
-10
21
эВ.
Регистрация частиц, обладающих столь высокой
энергией, вызывает повышенный интерес, поскольку
существуют доказательства в пользу того, что в
космических лучах не должно быть частиц таких
высоких энергий. Дело в том, что наша Вселенная
заполнена ионизованным и нейтральным газом, в
котором существуют хаотические и регулярные
магнитные поля, а также некоторым фоновым
энергий частиц, зарегистрированных в космических
лучах, весьма велик: от 109 до1020 эВ.
    Разнообразны       и     методы    исследования
зависимости интенсивности J космических лучей от их
энергии Е0. Это и методы, использующие
геомагнитные эффекты (энергии до десятков ГэВ), и
ионизационные калориметры, установленные на
спутниках (интервал энергий от 10 до 106 ГэВ); и
изучение черенковской вспышки от частиц, идущих в
составе, так называемых, широких атмосферных
ливней (энергии 106 –1011 ГэВ).
    Проведенные эксперименты показали, что с
ростом энергии интенсивность космических лучей
резко уменьшается, а сам энергетический спектр
космических лучей можно описать степенной
функцией:
          J(E0)dE0 = AЕ0-γ dE0 ,             (1)
где γ =2,75 (до энергии ∼ 106 ГэВ). В интервале
энергий (1-3)⋅106 ГэВ наблюдается изменение наклона
спектра до значений γ=3,2. В области энергий Е0~109
ГэВ, по некоторым данным, происходит новое
изменение наклона спектра - возвращение к значению
γ=2,7 (рис.2). Этот результат нуждается в уточнении.
   Самые высокие зарегистрированные значения
энергии частиц достигают            2⋅1020 -1021 эВ.
Регистрация частиц, обладающих столь высокой
энергией, вызывает повышенный интерес, поскольку
существуют доказательства в пользу того, что в
космических лучах не должно быть частиц таких
высоких энергий. Дело в том, что наша Вселенная
заполнена ионизованным и нейтральным газом, в
котором существуют хаотические и регулярные
магнитные поля, а также некоторым фоновым
                        12