Физика ядра и банки ядерных данных. Варламов В.В - 50 стр.

UptoLike

50
электронных и протонных ускорителях, при которых
возможно рождение
0
π
-мезона.
Реакции рождения
0
π
-мезона на электронном и
протонном ускорителях имеют следующий вид:
0
0
,
.
e p e p
p p p p
π
π
+ + +
+ + +
(4.7)
Пороговые энергии электронов и протонов в этих
реакциях будут соответственно
1
(2 2 ),
2
1
(4 ).
2
e p e
p
p p
p
m
T m m m
m
π π
π π
= + +
= +
Пользуясь таблицами масс, получим для пороговых
кинетических энергий электрона и протона в реакциях (4.7):
135
(2 938 1 135 ) 145 ,
2 938
135
(4 938 135 ) 280
2 938
e
p
МэВ
T МэВ МэВ МэВ МэВ
МэВ
МэВ
T МэВ МэВ МэВ
МэВ
= + +
= +
.
Столь значительное различие в пороговых энергиях
при рождении пиона в реакциях электронов и протонов с
неподвижной водородной мишенью является следствием
больших затрат энергии на движение центра масс системы
во второй реакции. Эти затраты отсутствуют в ускорителях
на встречных пучках коллайдерах (colliders). Именно
коллайдеры являются основным инструментом
современной физики высоких энергий в получении
информации о структуре и свойствах частиц и их
взаимодействий.
электронных и протонных ускорителях, при которых
возможно рождение π 0 -мезона.
     Реакции рождения π 0 -мезона на электронном и
протонном ускорителях имеют следующий вид:
                              e + p → e + p +π 0,
                                                    (4.7)
                              p + p → p + p + π 0.
     Пороговые энергии электронов и протонов в этих
реакциях будут соответственно
                         1
                   Te =      mπ (2m p + 2me + mπ ),
                        2m p
                            1
                    Tp =        mπ (4m p + mπ ).
                           2m p
      Пользуясь таблицами масс, получим для пороговых
кинетических энергий электрона и протона в реакциях (4.7):
       135 МэВ
Te =             (2 ⋅ 938 МэВ + 1 МэВ + 135 МэВ ) ≈ 145 МэВ,
     2 ⋅ 938 МэВ
                                                             .
        135 МэВ
 Tp =             (4 ⋅ 938 МэВ + 135 МэВ ) ≈ 280 МэВ
      2 ⋅ 938 МэВ

     Столь значительное различие в пороговых энергиях
при рождении пиона в реакциях электронов и протонов с
неподвижной водородной мишенью является следствием
больших затрат энергии на движение центра масс системы
во второй реакции. Эти затраты отсутствуют в ускорителях
на встречных пучках – коллайдерах (colliders). Именно
коллайдеры      являются     основным      инструментом
современной физики высоких энергий в получении
информации о структуре и свойствах частиц и их
взаимодействий.



                             50