ВУЗ:
Составители:
  - 39 -   
Таким образом, если скорость частицы на пути x не меняется, то 
среднеквадратичный угол многократного рассеяния 
.~
2
nx
Vp
zZ
⋅
⋅
⋅
=
αα
В  классическом  случае  произведение  pV  равно  удвоенной 
кинетической  энергии  частицы.  В предельно  релятивистском  случае 
Vp ≈ с·p   и почти равно кинетической энергии, поэтому при грубой 
оценке можно считать, что   .~ nx
pV
Zz
⋅
α
Многократное  рассеяние  играет  большую  роль  при 
экспериментальном  изучении  частиц  большой  энергии.  Измерение 
угла  многократного  рассеяния  в  ядерной  эмульсии  является 
эффективным  методом  определения  энергии  быстрых  частиц.  В 
других случаях как, например, при работе с вершинными детекторами 
на  ускорителе,    необходимо  учитывать  многократное  рассеяние, 
поскольку оно искажает углы вылета вторичных частиц  и  затрудняет  
кинематический  анализ  явления. 
2.9. Тормозное излучение 
Тормозное  излучение  –  это  электромагнитное  излучение 
заряженной  частицей,  возникающее  в  результате  ее  торможения 
(изменения  скорости)  при  взаимодействии  с  электростатическим 
полем  атомного  ядра  и  атомных  электронов.  В  электродинамике 
доказывается,  что  заряженная  частица,  движущаяся  с  ускорением, 
обязательно излучает электромагнитные волны.  
Аналогичное  излучение  возникает  при  движении  электронов  в  
однородном магнитном поле. Впервые такое излучение наблюдалось в 
синхротроне, и поэтому получило название  синхротронное излучение. 
Большой интерес представляет синхротронное излучение космических 
объектов,  например,  сверхновых  звезд,    пульсаров,  квазаров, 
радиогалактик.  Синхротронная  природа  излучения  подтверждается 
особенностями  спектра    фотонов  и  их  поляризации.  По  этим 
параметрам  можно  определить  в  этих  объектах  концентрацию    и 
энергетический  спектр  релятивистских  электронов,  величину  и 
направление магнитных полей. 
  В  случае  же  возникновения  излучения  при  кулоновском 
взаимодействии  заряженных частиц с ядрами и электронами  среды 
оно  называется  тормозным  излучением  и  приводит  к  радиационным 
потерям энергии заряженной частицей. 
Основные закономерности тормозного излучения можно понять 
     Таким образом, если скорость частицы на пути x не меняется, то
среднеквадратичный угол многократного рассеяния
          Z⋅z
α = α2 ~        ⋅ nx .
           p ⋅V
      В классическом случае произведение pV равно удвоенной
кинетической энергии частицы. В предельно релятивистском случае
Vp ≈ с·p и почти равно кинетической энергии, поэтому при грубой
оценке можно считать, что α ~
                               Zz
                                   ⋅ nx .
                               pV
      Многократное рассеяние играет большую роль при
экспериментальном изучении частиц большой энергии. Измерение
угла многократного рассеяния в ядерной эмульсии является
эффективным методом определения энергии быстрых частиц. В
других случаях как, например, при работе с вершинными детекторами
на ускорителе, необходимо учитывать многократное рассеяние,
поскольку оно искажает углы вылета вторичных частиц и затрудняет
кинематический анализ явления.
                    2.9. Тормозное излучение
      Тормозное излучение – это электромагнитное излучение
заряженной частицей, возникающее в результате ее торможения
(изменения скорости) при взаимодействии с электростатическим
полем атомного ядра и атомных электронов. В электродинамике
доказывается, что заряженная частица, движущаяся с ускорением,
обязательно излучает электромагнитные волны.
Аналогичное излучение возникает при движении электронов в
однородном магнитном поле. Впервые такое излучение наблюдалось в
синхротроне, и поэтому получило название синхротронное излучение.
Большой интерес представляет синхротронное излучение космических
объектов, например, сверхновых звезд,        пульсаров, квазаров,
радиогалактик. Синхротронная природа излучения подтверждается
особенностями спектра      фотонов и их поляризации. По этим
параметрам можно определить в этих объектах концентрацию и
энергетический спектр релятивистских электронов, величину и
направление магнитных полей.
       В случае же возникновения излучения при кулоновском
взаимодействии заряженных частиц с ядрами и электронами среды
оно называется тормозным излучением и приводит к радиационным
потерям энергии заряженной частицей.
      Основные закономерности тормозного излучения можно понять
                               - 39 -
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »
