Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 62 стр.

UptoLike

61
света. В среде с показателем преломления n>1 это
предположение может быть нарушено. В такой среде
скорость света равна c
=c/n<c и частица может
двигаться со скоростью V, превышающей скорость
распространения ее собственного электромагнитного
поля:
V > c
= c/n.
Механизм возникновения черенковского
излучения объясняется когерентным излучением
диполей, возникающих в результате поляризации
атомов или молекул среды под влиянием движущейся
в ней заряженной частицы. Под действием
электрического поля пролетающей заряженной
частицы электронное облако атома смещается
относительно ядра. Атом поляризуется. При удалении
частицы из данной области атом возвращается в
нормальное состояние. Переход атома
в нормальное
состояние сопровождается излучением. На самом же
деле прохождение заряженной частицы через
вещество не всегда сопровождается
электромагнитным излучением. Действительно, если
заряженная частица движется в среде сравнительно
медленно, то поляризационный эффект, вызванный
частицей в каждый данный момент времени,
оказывается сферически симметричным относительно
положения частицы. В этом случае излучение
поляризованного атома
будет гаситься излучением,
испускаемым в противоположной фазе симметричным
ему атомом.
Для частицы, имеющей большую скорость
движения, поляризационный эффект может оказаться
несимметричным вдоль траектории частицы и
света. В среде с показателем преломления n>1 это
предположение может быть нарушено. В такой среде
                        ’
скорость света равна c =c/n c = c/n.
   Механизм       возникновения       черенковского
излучения объясняется когерентным излучением
диполей, возникающих в результате поляризации
атомов или молекул среды под влиянием движущейся
в ней заряженной частицы. Под действием
электрического поля пролетающей заряженной
частицы электронное облако атома смещается
относительно ядра. Атом поляризуется. При удалении
частицы из данной области атом возвращается в
нормальное состояние. Переход атома в нормальное
состояние сопровождается излучением. На самом же
деле прохождение заряженной частицы через
вещество     не     всегда          сопровождается
электромагнитным излучением. Действительно, если
заряженная частица движется в среде сравнительно
медленно, то поляризационный эффект, вызванный
частицей в каждый данный момент времени,
оказывается сферически симметричным относительно
положения частицы. В этом случае излучение
поляризованного атома будет гаситься излучением,
испускаемым в противоположной фазе симметричным
ему атомом.
   Для частицы, имеющей большую скорость
движения, поляризационный эффект может оказаться
несимметричным вдоль траектории частицы и

                        61