Движущиеся заряженные
частицы могут оставлять наблюдаемые визуально следы в камере Вильсона,
пузырьковой камере и искровой камере, так как заряд частицы
взаимодействует на расстоянии с электронами в атомах, вызывая
образование ионов. Эти ионы детектируются различными способами в
указанных трёх видах камер. Пузырьковые камеры заполняются жидким
водородом, готовым закипеть (перегретым водородом). Возникающие при
прохождении заряженных частиц высокой энергии ионы играют роль точек
образования пузырьков («центров закипания»). На рис. 124
изображена картина, заснятая в пузырьковой камере. Там видно четыре разных
π⁺-мезона,
проникающих в камеру, которые все останавливаются
в жидком водороде. Сначала происходит реакция распада
π⁺-мезона
на
μ⁺-мезон,
трек которого виден на снимке, и на нейтральную частицу, не
оставляющую следа. Затем каждый
μ⁺-мезон
останавливается и распадается на положительный электрон (позитрон,
𝑒⁺)
и две нейтральные частицы. Спиральный трек одного из позитронов,
движущихся в наложенном извне магнитном поле, занимает центр
фотографии.
Сосредоточим внимание на первой реакции,
π⁺
(покоящийся)
→
μ⁺
+
𝑥
,
где
𝑥
— неизвестная нейтральная частица. По радиусу кривизны трека
μ⁺-мезона
в магнитном поле можно найти импульс этого мезона, оказывающийся равным
𝑝μ=58,2 𝑚𝑒
в единицах массы покоя электрона.
а) Пользуясь законами сохранения, найдите массу покоя
нейтральной частицы
(𝑚π⁺=273,2 𝑚𝑒
и
𝑚μ⁺=206,8 𝑚𝑒).
б) Что это за нейтральная частица?
Обсуждение.
Самой лёгкой из известных частиц с ненулевой массой покоя является
электрон. Приближённый расчёт в (а) приводит к предположению, что
масса покоя частицы
𝑥
равна нулю. Может быть, это фотон? Такая возможность исключается другим
законом сохранения — для момента импульса. Существовавший сначала
π⁺-мезон
обладал моментом импульса, равным нулю. Если потребовать выполнения
закона сохранения момента импульса, то следует заключить что
суммарный момент частиц — продуктов реакции — равен нулю.
Возникший
μ⁺-мезон
имеет спиновый момент импульса, равный
½ℏ=½⋅ℎ/(2π)
где
ℎ
— постоянная Планка. Мы знаем к тому же, что спиновый момент импульса фотона равен
ℏ
Невозможно, чтобы два момента, соответственно равные
½ℏ
и
ℏ,
при какой-либо их ориентации в сумме дали полный момент импульса равный
нулю. Значит, частица
𝑥
не может быть фотоном. Определите, чему равен её спиновый момент
импульса? Мы называем частицу
𝑥
нейтрино. Здесь вы определили два основных свойства нейтрино, даже вообще не
увидев его наблюдаемых следов!
▼
100*. Накопительные кольца и встречные пучки
Рис. 125. Пристонско-станфордский эксперимент по встречным электронным
пучкам.
Электроны инжектировались в каждое кольцо примерно по 10 мин.
Когда оба кольца были таким образом заполнены, линейный ускоритель
был отключён, и в течение 30 мин
снимались данные. Потери энергии электронами, излучавшими из-за ускоренного
движения по круговым орбитам, компенсировались радиоволновым методом
в резонаторах радиочастотной «подкачки».