![]() |
|
|
Физика нейтриноФизика нейтриноРЕФЕРАТ ТЕМА: «ФИЗИКА НЕЙТРИНО» 1999 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Рождение нейтрино 5 2. Регистрация нейтрино 9 3. Нейтрино и антинейтрино 20 4. Типы нейтрино 27 5. Двойной [pic] - распад 33 6. Земные и космические нейтрино 39 7. Нейтрино и астрофизика 48 8. Заключение 52 Литература 53 - 3 - ВВЕДЕНИЕ - Последним элементом конструкции наших тел являются атомы. - Полагаю, что существа F построены из частиц, меньших, чем обычные атомы. Гораздо меньших. - Из мезонов? - подсказал - Нет, не из мезонов... С. Лем "Солярис". Существование нейтрино было предсказано немногим более 70 лет на- зад. К этому моменту семейство элементарных частиц насчитывало всего три члена: электрон, протон и фотон. В отличие от них, а также от частиц, открытых вслед за нейтрино, а ими были нейтрон и позитрон, самого нейтрино никто не наблюдал ни с помощью счетчиков Гейгера-Мюллера, ни в камере Вильсона. Его открытие - один из ярких примеров "открытий на кончике пера", показателей мощи современной физики, предсказать, а затем и зафиксировать частицы. Интересно, как было высказано первое предположение о существовании нейтрино. Вольфганг Паули - "отец" нейтрино, сделал это в письме, отправленном на конференцию физиков в Тюбингенском университете. На начиналось, и заканчивалось оно шутливо: "Дорогие радиоактивные дамы и господа! Я прошу Вас выслушать со вниманием в наиболее удобный момент посланца, доставившего данное письмо. Он расскажет Вам, что я нашел отличное средство для спасения закона сохранения энергии и получения правильной статистики... Оно заключается в возможности существования электрически нейтральных частиц, которые я назову нейтронами (частица, за которой в последствии закрепилась это название, была открыта через два года)... Непрерывность бета-спектра станет понятной, если предположить, что при бета-распаде с каждым электроном испускается такой нейтрон, причем сумма энергии нейтрона и электрона постоянна... Итак, дорогой радиоактивный народ, рассматривайте и судите. К со- жалению, я не могу появиться в Тюбингене лично, так как мое присутствие - 4 - здесь необходимо из-за бала, который состоится в Цюрихе в ночь с 6 на 7 декабря. Ваш покорный слуга В. Паули". Однако нужно было убедиться, что гипотеза о нейтрино не является по- пыткой прикрыть новым термином нарушение закона сохранения энергии в микромире. В 1953 г. нейтрино было зарегистрировано в опытах Ф. Рейнеса и К. Шло время, и место, отводимое этой частице ( точнее типу частиц) в общей картине как микро-, так и макромира, становилось все значительнее. Что касается микромира, то за эти годы представления физиков об элементарности частиц претерпели значительные изменения. Большинство из них (несколько сот), в том числе протоны и нейтроны, рассматриваются сейчас как составные, состоящие из кварков. Нейтрино же остается фундаментальным кирпичиком материи, и тем важнее изучение его свойств. Значительную роль оно играет и в макромасштабе, например, в эволюции звезд. Таковы оказались "последствия" шуточного письма великого физика. - 5 - 1. РОЖДЕНИЕ НЕЙТРИНО. Как почти все в физике ядра, так и понятие о [pic]- распаде восходит к Э. Резерфорду. В 1896 г. он изучал состав радиации, испускаемой солями урана, и установил, что, она состоит по крайней мере из излучений двух типов: легко поглощаемых тяжелых частиц [pic]- излучения и более проникающих легких частиц - [pic]-излучения. Дальнейшие опыты показали, что [pic]- частицы - это поток электронов, вылетающих непосредственно из атомных ядер. Прошли еще годы, стало ясно, что ядра состоят из протонов и нейтронов, определился механизм [pic]- распада. Он становиться возможным тогда, когда при замене в ядре нейтрона на протон получающееся новое ядро имеет меньшую массу покоя. Избыток энергии распределяется между продуктами распада. Для другого ядра может быть энергетически выгодно превращение протона в нейтрон. В первом случае ядро претерпевает[pic] - распад, при котором излучается отрицательно заряженный электрон е-. Заряд ядра увеличивается на единицу. Z - (Z + 1) + е-. (1) Во втором случае ядро либо испытывает[pic]+- распад (излучается позитрон е+), либо захватывает один из ближайших атомных электронов. В этих процессах, как уже говорилось, протон переходит в нейтрон, а заряд ядра соответственно уменьшается на единицу. Процесс [pic]- распада таил в себе многие загадки. На первых порах, еще до создания протонно-нейтронной модели ядра, такой загадкой стал неп- рерывный энергетический спектр испускаемых электронов. Чем определяется кинетическая энергия Е, с которой электрон
вылетает из ядра? Казалось бы, ясно - разностью энергий покоя материнского - 6 - Для объяснения непрерывности [pic]- спектра высказывались самые
раз- личные гипотезы, в том числе и такая радикальная, как не сохранение
энергии при [pic]-распаде. Она принадлежала Н. Бору и впоследствии часто
ставилась ему в упрек. Предлагалось и более простое объяснение. Для того
чтобы исследовать спектр электронов, необходимо иметь источник излучения Казалось, можно утоньшать источник, уменьшать количество вещества в нем, но тогда уменьшалась интенсивность [pic] - излучения и технические трудности не позволяли аккуратно измерить спектр. Для проверки последнего предложения несколько групп эксперимента-
торов (К. Элис и У. Вустер и др.) поставили так называемые калоримет-
рические опыты. Радиоактивный препарат помещался в калориметр с нас-
только толстыми стенками, что [pic]-частицы полностью в них поглощались. В декабре 1931 г. Вольфганг Паули на Римской конференции по физике
официально высказал предположение, что, кроме электрона или позитрона, в - Называйте его "нейтрино"! - 7 - Дело в том, что по-итальянски уменьшительно-ласкательное окончание Теперь уравнения [pic]- распада для нуклонов примут следующий вид: n[pic] p + e- + [pic], [pic]--распад, (2) p [pic] n + e+ + [pic], [pic]+- распад. (3) Паули наделил новую частицу свойствами весьма неприятными для тех,
кто попытался бы ее зарегистрировать. Предполагалось также, что нейтрино
имеет нулевой магнитный момент и собственный момент импульса, спин,
равный [pic]/2 или во всяком случае полуцелый. После того, как Паули
предложил идею нейтрино, он сказал своему другу, известному астроному Поначалу сообщение об открытии новой частицы далеко не у всех выз-
вало энтузиазм. Гипотеза о существовании нейтрино казалась слишком
радикальной. Поэтому даже далекий от консерватизма Нильс Бор предпочитал
отмалчиваться. По этому поводу можно привести отрывок из воспоминаний Х. В конце того же 1933 г., в итальянском журнале "Riecera Scientifica" появилась статья Энрико Ферми "Попытка построения теории испускания [pic]- лучей". Это была количественная теория [pic]- распада, исходившая из того, что - 8 - он обуславливается новым видом сил, которые позднее стали называться слабыми силами. Теория [pic]-распада Ферми строилась по аналогии с квантовой
электро- динамикой, которая к тому времени была достаточно разработана. Для описания слабого взаимодействия Ферми ввел константу G, которая
играет роль, аналогичную роли заряда e для электромагнитных сил. Аналогия слабого и электромагнитного взаимодействия была гениально угадана Ферми, и получила полное подтверждение в наши дни. Этой теории, созданной на базе весьма немногих экспериментальных данных, в дальнейшем была уготована нелегкая судьба. Уж слишком она казалась простой и не полной. Периодически, основываясь на результатах опытов, теорию дополняли и усложняли. А затем более тщательные эксперименты опровергали предыдущие, и все снова возвращалось к первоначальному варианту. "...Наши знания с тех пор возросли в огромной степени; однако все ( или
почти все) новые факты удивительным образом укладываются в картину,
нарисованную Ферми", - пишет Бруно Максимович Понтекорво, ученик Энрико - 9 - 2. РЕГИСТРАЦИЯ НЕЙТРИНО. Какие еще требовались доказательства существования нейтрино, чтобы
оно стало полноправным членом семейства элементарных частиц; таким же,
как электрон, протон или [pic]- квант? Ведь казалось, что опыты,
проведенные А.И. Лейпунским (1936), Дж. Алленом (1942) подтвердили, что в Выполнить такой эксперимент представлялось необычайно трудным. Если же ничего этого нет, то нейтрино - "чистый" представитель слабых сил, без всяких электромагнитных свойств. Оно может себя обнаружить, только если путем слабого взаимодействия передаст часть энергии заряженным частицам и уже те будут зарегистрированы. В 1934 г. было предложено использовать для обнаружения нейтрино [pic] + p [pic] n + e+, (4) Этот процесс обратен [pic]--распаду свободного нейтрона. Реакция эта по многим признакам была очень привлекательна. Во-первых, она обязана была происходить, что не было заранее известно о других процессах с участием нейтрино. Во-вторых, теория Ферми предсказывала, что в потоке нейтрино не- больших энергий, например излучаемых при [pic]-распаде ядер, вероятность этого процесса гораздо больше, чем любого другого. - 10 - В-третьих, две частицы, которые вылетают в результате реакции, об- ладают достаточной энергией и можно надеяться на их регистрацию. Кроме того, эта реакция имеет энергетический порог. Это означает, что она идет только в том случае, если энергия нейтрино превышает 1,8 МэВ. Можно оценить вероятность данного процесса. Если считать, что мы обладаем источником, излучающим поток нейтрино с энергией 3 МэВ, и этот поток падает на мишень, например 1 м3 воды (в воде достаточно большая концентрация протонов), то из 1018 частиц прореагирует лишь одна. Все познается в сравнении, из 100 [pic]-квантов той же энергии с водой провзаимодействуют 99. Эти цифры трудно назвать обнадеживающими. Первые попытки обнаружить взаимодействие нейтрино с веществом де-
лались при помощи источников, которые обладали естественной радиоак 2 декабря 1942 года под руководством Энрико Ферми в Америке был
пущен первый ядерный реактор. В Советском Союзе запуск реактора был
осуществлен 25 декабря 1946 года. Руководил работами Игорь Васильевич Создание ядерных реакторов дало в руки физиков очень мощные ис- кусcтвенные источники нейтрино. В реакторе ядро 235U (или 239Pl) после захвата нейтрона делится на два осколка. Образовавшиеся осколки сначала излучают нейтроны и [pic]- кванты, а затем приходит черед [pic]- распада. В среднем каждый из осколков претерпевает [pic]- распад три раза, следо- вательно, при одном делении шесть нейтронов превращаются в шесть про- тонов, шесть электронов и излучают шесть нейтрино. - 11 - Их энергии простираются от 0 до 10 МэВ, но число частиц с большой энергией крайне мало. Если мощность реактора составляет 1000 МВт, что не особенно много по современным масштабам, то в окружающее пространство, каждую секунду испускается N = 2 *1020 нейтрино. Около 50 МВт уносится этим излучением, для которого стены, защита, бетонные плиты, да и сам земной шар - абсолютно прозрачны, так что выражение "обогревать улицу" здесь вполне уместно заменить на "обогревать Вселенную". На детектор, расположенный на расстоянии 10-15 м от центра активной зоны, падает поток нейтрино, равный ~ 3 * 1013 [pic]/см2 *с. Расположить детектор ближе очень трудно из-за необходимости защиты от других видов излучения. Не следует думать, что строительство ядерных реакторов сразу же
поставило вопрос о регистрации нейтрино. "В 1946 г. нейтрино рассмат Именно он обратил внимание на "нейтринные возможности" реактора. Хотя погоня за нейтрино началась сразу же после того, как Паули открыл его "на кончике своего пера", ждать результатов пришлось двадцать лет. За это время методы ядерной физики совершенно преобразились. Были созданы мощные источники нейтринного излучения, появились чувствительные детекторы, содержащие большое количество вещества, экспериментаторам удалось изобрести методы подавления фона. Проблема фона в нейтринной физике стоит очень остро, ведь другие частицы, попадая в нейтринный детектор, тоже регистрируются. Поэтому нужные реакции вполне могут оказаться незамеченными среди массы других процессов. Потребовалась многолетняя работа тля того, чтобы научиться выделять нейтринные события среди фоновых по их специфическим особенностям. Перед рассмотрением устройства нейтринных детекторов необходимо остановиться на истории появления счетчиков элементарных частиц и проблеме фона при регистрации событий. - 12 - Первым детектором элементарных частиц был спинтарископ Крукса. Он представлял собой экранчик из сернистого цинка. При прохождении через экран частицы наблюдается очень слабая вспышка света, причем световое пятнышко столь мало, что его приходиться разглядывать через лупу. Именно с помощью этого прибора проводил свои опыты Резерфорд. В 1944 году Керран и Бейкер использовали для счета сцинтилляций фотоэлектронный умножитель, регистрирующий световые вспышки. Свет от каждой частицы преобразовывался в электрический импульс, и затем их количество подсчитывалось. С этого момента метод сцинтилляций начал свое победное шествие в ядерной физике и физике элементарных частиц. В 1947 году Кальман заменил экран сернистого цинка прозрачным для
собственного излучения кристаллом нафталина. Теперь свет шел не с по-
верхности, а из всего объема кристалла. Стало возможным регистрировать не
только короткопробежные [pic]- частицы, но и [pic]- и [pic]- излучение. Для регистрации нейтрино, как правило используют жидкие сцинтилл- торы. Поскольку выращивать кристаллы, органические и неорганические, - сложное и дорогое дело. А их требуется очень много. Другое дело жидкости, хотя и с ними было много трудностей. В жидких сцинтилляторах сам растворитель ( толуол, бензол, декалин и т.п.) обычно обладает очень слабыми сцинтилляционными свойствами и в него необходимо ввести специальные добавки - активаторы, которые "перехватывают" энергию от молекул растворителя и эффективно превращают ее в свет. Отработка таких сложных по составу растворов заняла много времени. Кроме того, все компоненты жидкого сцинтиллятора должны были иметь высочайшую химическую чистоту. Но кроме трудностей с получением сцинтилляторов существовала еще одна проблема - проблема фона. Точность любого измерения малой актив- ности всегда зависит от того насколько сильно удастся подавить фон. А чтобы его подавить, необходимо знать природу, свойства фоновых час- - 13 - тиц. Можно вспомнить достаточно много случаев, когда неучтенный фон принимался за эффект, которого на самом деле не существовало. Это приводило к ошибочным результатам измерений. Первая составляющая фона связана с космическим излучением. Оно бы- ло обнаружено по разрядке электроскопов и доставляло множество непри- ятностей физикам, занимавшимся в XIX веке опытами по электричеству. Неуловимый вредитель стал для физиков верным союзником. До созда-
ния ускорителей элементарных частиц космические лучи являлись единс-
твенным источником излучения большой энергии. Опыты с ними позволили
понять многие закономерности микромира и обнаружить новые элементарные
частицы: позитрон, [pic]- и [pic] - мезоны. Интереснейшее явление -
космические ливни - были объяснены отечественными физиками Д.В. Потоки частиц из космоса падают на границу земной атмосферы. Те из них, которые обладают достаточной энергией и могут избежать глубокой ловушки - магнитного поля Земли, устремляются к поверхности нашей планеты. И во взаимодействии с ядрами кислорода и азота рождают новые частицы. При этом в лаборатории регистрируются три компоненты излучения:
электроны, позитроны и [pic]- кванты - это мягкая компонента; частицы, ко-
торые участвуют в ядерном взаимодействии - нуклоны, [pic]-мезоны - ядерная
компонента; наконец, положительные и отрицательные [pic]-мезоны -
жесткая компонента. Для устранения каждой из компонент необходима
определенная защита. Мягкая - поглощается слоем свинца толщиной в 10-15 см Борьба с ними ведется с помощью активной защиты. Установку стараются окружить, особенно сверху, либо баками с жидкими сцинтиллятором, либо пластинами из сцинтилляционной пластмассы, либо газовыми или черенковскими счетчиками. Мезоны, попавшие в основной детектор, с большой вероятностью проходят через детекторы активной защиты и регистрируются в них. Электронная схема следит за тем, когда импульсы от основного детектора и защитных совпадут по времени, и относит такое событие к фоновым. Полностью подавить мезонный фон не - 14 -
удается, так как эффективность регистрации активной защиты не может быть Вторая компонента фона - естественная радиоактивность. Естественные
радиоактивные элементы находятся в рассеянном состоянии во всех
материалах установки, защиты, в воздухе и в самих экспериментаторах. В
природе существует три семейства элементов, обладающих естественной
радиоактивностью: урана-радия, тория и актиния. Каждое семейство - это
ряд атомов, претерпевающих последовательный распад и превращающихся в
другие элементы, члены ряда. Есть еще отдельные радиоактивные изотопы,
создаваемые в атмосфере космическим излучением м не входящие в эти
семейства. Наконец, есть очень неприятный для ряда экспериментов изотоп |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |