Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 38 стр.

UptoLike

основном образуются мюоны. Мюон,
генерированный в слое x, проходит от точки
генерации до уровня
наблюдения путь
()
cosθ
L(0)
θL =
. (2.1)
Рис.2.1. Путь мюона в атмосфере
На этом пути мюон испытывает как потери энергии на
ионизацию атомов воздуха, так и имеет вероятность
распасться. И то, и другое приводит к уменьшению
интенсивности мюонов с ростом зенитного угла θ.
Экспериментальные данные и расчеты
показывают, что угловое распределение мюонов J
1
(θ)
вследствие их поглощения в атмосфере Земли
только из-за ионизационных потерь (без учета их
распада) будет:
J
1
(θ) = J(0)cos
γ
(θ) (2.2)
где J(0) –
интенсивность мюонов при θ = 0, а γ = 1,6.
Процесс распада мюонов с энергией E
характеризуется пробегом распада L
расп
и
вероятностью распада (на пути L) w(L):
37
основном      образуются      мюоны.               Мюон,
генерированный в слое ∆x, проходит              от точки
генерации до уровня наблюдения путь

                     L(0)
           L(θ ) =        .                      (2.1)
                     cosθ




              Рис.2.1. Путь мюона в атмосфере

На этом пути мюон испытывает как потери энергии на
ионизацию атомов воздуха, так и имеет вероятность
распасться. И то, и другое приводит к уменьшению
интенсивности мюонов с ростом зенитного угла θ.
   Экспериментальные      данные     и     расчеты
показывают, что угловое распределение мюонов J1(θ)
вследствие их поглощения в атмосфере Земли
только из-за ионизационных потерь (без учета их
распада) будет:
    J1(θ) = J(0)cos γ (θ)                        (2.2)
где J(0) – интенсивность мюонов при θ = 0, а γ = 1,6.
Процесс      распада   мюонов    с    энергией     E
характеризуется       пробегом распада Lрасп и
вероятностью распада (на пути L) w(L):

                              37