Сентябрь 18th, 2008 by iw Posted in Камера Вильсона
Однако, измерив альфа-частицы в камере Вильсона, удалась выявить случаи, когда суммарная энергия частиц после столкновения оказалась либо больше, либо меньше, чем до столкновения; следовательно, в этих столкновениях происходило, либо высвобождение, либо поглощение энергии. Зафиксирован именно такай случай. Из точки столкновения альфа-частицы с ядром азота вылетели две частицы. Одна из них оставила толстый короткий след означает, ее масса больше массы другой частицы, оставившей более тонкий, но и гораздо более длинный след, чем даже те альфа-частицы, которые вообще не испытывали столкновений. В принципе этой более легкой частицей могла быть исходная альфа-частица, скорость которой в результате столкновения увеличилась. Но это возможно только в том случае, если ядро азота передает ей некоторую долю своей внутренней энергии— при столкновений двух вагонеток, когда высвобождалась энергия, в предварительно сжатых пружинах. Конечно, маловероятно, чтобы ядро азота, с которым столкнулась альфа-частица, обладало таким запасом энергии. Однако еще более важно то обстоятельство что след частицы с большой длиной пробега значительно тоньше следа, характерного для альфа-частицы. Тщательный анализ длины пробега и интенсивности следа быстрой легкой частицы на фотографии привел к выводу, что это, по-видимому, не альфа-частица (т. е. ядро гелия), а какая-то более легкая частица с единичным зарядом (т. е. ядро водорода, или протон).
Август 29th, 2008 by iw Posted in Камера Вильсона
Ядерную реакцию, зафиксированную на этой снимке, можно записать так же, как принято записывать химические реакции Не + N + энергия 0,19 МэВ —- \Н + 87О.
В такой записи пользуются химическими символами соответствующих элементов, а изменения касаются ядер атомов. Суммы верхних чисел с масс перед символом элемента, как и нижних чисел элементарных положительных зарядов частицы, должны быть одинаковы в обеих частях уравнения что отражает законы сохранения электрического и барионного зарядов. Сравнительная величина энергии различных физических процессов и связей. На правой (логарифмической) шкале, проградуированной в джоулях, отмечена также величина применявшихся ранее единиц энергии, на левой шкале отложены соответствующие им значения массы. Указывая коэффициенты пересчета единиц между шкалами. Кропотливым анализом подобных фотографий, на которых запечатлены акты столкновений частиц в камере Вильсона, удалось уже в 30-х годах нашего столетия установить ряд ядерных реакций; в некоторых из них суммарная кинетическая энергия в результате реакций возрастала, а в других — уменьшалась. Оказалось, что в некоторых реакциях выделяется очень большая энергия: в расчете на 1 кг вещества она в миллионы раз превышает энергию, высвобождающуюся в химических реакциях.
Август 7th, 2008 by iw Posted in Камера Вильсона
Однако, измерив альфа-частицы в камере Вильсона, удалась выявить случаи, когда суммарная энергия частиц после столкновения оказалась либо больше, либо меньше, чем до столкновения; следовательно, в этих столкновениях происходило, либо высвобождение, либо поглощение энергии. Зафиксирован именно такай случай. Из точки столкновения альфа-частицы с ядром азота вылетели две частицы. Одна из них оставила толстый короткий след означает, ее масса больше массы другой частицы, оставившей более тонкий, но и гораздо более длинный след, чем даже те альфа-частицы, которые вообще не испытывали столкновений. В принципе этой более легкой частицей могла быть исходная альфа-частица, скорость которой в результате столкновения увеличилась. Но это возможно только в том случае, если ядро азота передает ей некоторую долю своей внутренней энергии— при столкновений двух вагонеток, когда высвобождалась энергия, в предварительно сжатых пружинах. Конечно, маловероятно, чтобы ядро азота, с которым столкнулась альфа-частица, обладало таким запасом энергии. Однако еще более важно то обстоятельство что след частицы с большой длиной пробега значительно тоньше следа, характерного для альфа-частицы. Тщательный анализ длины пробега и интенсивности следа быстрой легкой частицы на фотографии привел к выводу, что это, по-видимому, не альфа-частица (т. е. ядро гелия), а какая-то более легкая частица с единичным зарядом (т. е. ядро водорода, или протон).
Май 19th, 2008 by iw Posted in Камера Вильсона
Альфа-частицы, испускаемые естественными радиоактивными изотопами, имеют сравнительно небольшую энергию (их скорость не превышает 2,3 107 м/с) и могут вступать в ядерные реакции лишь с самыми легкими ядрами. Только в таких случаях скорость альфа-частицы оказывается достаточной для преодоления силы электростатического отталкивания ядра и проникновения в него настолько глубоко, чтобы изменить его состав. Очевидно, вместо альфа-частиц естественных радиоактивных препаратов можно использовать протоны или ядра гелия, ускоренные в ускорителе, например в циклотроне. Скорость таких частиц обычно во много раз больше, чем у альфа-частиц. При помощи ускоренных протонов, ядер тяжелого водорода (дейтронов) и ядер гелия удалось осуществить ядерные реакции и с более тяжелыми элементами. Как источники высоко энергетических частиц, ускорители на много порядков превосходят любые, самые интенсивные радиоактивные препараты. Кроме того, ускорители дают очень направленные пучки частиц, что позволяет исследовать Даже чрезвычайно редкие ядерные реакций. Субатомные частицы обычно принято характеризовать не скоростью, а кинетической энергией, выраженной в электрон-вольтах. Энергию в 1В приобретает (или теряет) частица несущая единичный электрический заряд, пролетев между двумя точками, разность потенциалов между которыми равна 1 В.