МЮОННЫЙ АТОМ, мезоатом с отрицательно заряж. мюоном.
МЮОННЫЙ КАТАЛИЗ, явление синтеза (слияния) ядер изотопов водорода при норм. условиях, происходящее при существ. участии мюонов. В отсутствие мюонов вероятность таких реакций, напр. дейтерия d+d 3Не+n; t+p или дейтерия и трития d+t4He+n, требует высоких энергий сталкивающихся ч-ц (эквивалентных нагреванию в-ва на неск. десятков — сотни млн. град.). При торможении отрицательно заряж. мюонов в смеси изотопов водорода образуются мюонные атомы (см. Мезоатом) р, и d,. Из-за малых размеров и электронейтральности мезоатомы водорода ведут себя подобно нейтронам: они могут свободно проникать через электронные оболочки атомов и подходить на близкие расстояния к ядрам др. атомов. При этом происходят многообразные -атомные и -молекулярные явления, такие, как перехват мюонов ядрами более тяжёлых изотопов: р+d d+p, образование мюонных молекул: d+ppd, и т. д. В мюонных молекулах ядра удалены друг от друга на расстояния ~5•10-11 см, что в сотни раз меньше ср. расстояний между ядрами в жидком и газообразном водороде. Поэтому в мюонных молекулах вероятность слияния ядер, напр. по реакциям pd 3Не+-, dd3He+n+- и др., в миллионы раз больше, чем при столкновении -атома с ядром по реакции d+p3He+-. Освободившийся - вновь может образовать мезоатом d и повторить ещё раз всю цепочку реакций d+p >pd3He+- и т. д. В принципе число таких реакций ограничено лишь временем жизни мюона ~=2.2•10-6 с. Однако в действительности почти всегда мюон в процессе реакции «прилипает» к образовавшемуся ядру гелия pd 3Не+ и в дальнейшем не участвует в цикле последоват. реакций, приводящих к синтезу ядер. Эта реакция «отравления катализатора» не столь существенна при синтезе ядер дейтерия dd3He+n+-, в к-рой только 12% мюонов прилипают к ядру 3Не по реакции dd 3He+n.
На возможность каталитич. цепочки реакций указал Ф. Франк (США, 1947). В 1959 Я. Б. Зельдович выполнил первые расчёты этого процесса, а в 1957 амер. физик Л. Альварес наблюдал его экспериментально. К нач. 80-х гг. М. к. яд. реакций синтеза хорошо изучен как экспериментально, так и теоретически.
В 1977 в результате теоретич. расчётов было обнаружено существование у мезомолекулы dt, слабосвязанного состояния с энергией ~1 эВ. Благодаря наличию такого состояния мезомолекулы dt, должны образовываться резонансным образом с большой скоростью (в конденсированной среде за время 10-8 с). В 1979 этот вывод был подтверждён экспериментально в Лаборатории яд. проблем ОИЯИ (Дубна). Т. к, вероятность прилипания - к 4Не. образовавшемуся в реакции dt 4Не+n+-+17,6 МэВ, составляет ~1%, то один - в смеси дейтерия и трития может осуществить
441
~100 актов катализа и освободить при этом ~2 ГэВ энергии и ~100 нейтронов. Изучаются возможности практич. использования этого явления для получения яд. энергии.
• Зельдович Я. Б., Г е р ш т е й н С. С., Ядерные реакции в холодном водороде, «УФН», 1960, т. 71, в. 4; Пономарев Л. И., Мюонный катализ ядерных реакций синтеза, «Природа», 1979, № 9.
Л. И. Пономарёв.
МЮОНЫ (устар. -мезоны), нестабильные заряж. элем, ч-цы со спином 1/2, временем жизни 2,2•10-6 с и массой, прибл. в 207 раз превышающей массу эл-на (в энергетич. ед. ок. 105,7 МэВ); относятся к классу лептонов. Отрицательно заряж. (-) и положительно заряж. (+ ) М. явл. ч-цей и античастицей по отношению друг к другу.
Открытие. М. были впервые обнаружены в косм. лучах (1936—37) амер. физиками К. Андерсоном и С. Неддермейером. Вначале М. пытались отождествить с ч-цей, к-рая, согласно гипотезе япон. физика X. Юкавы, явл. переносчиком яд. сил. Однако такая ч-ца должна была бы интенсивно взаимодействовать с ядрами, тогда как опытные данные показывали, что М. слабо взаимодействует с в-вом. Этот «парадокс» был разрешён в 1947 после открытия пи-мезона, обладающего св-вами ч-цы, предсказанной Юкавой, и распадающегося на М. и нейтрино:
pi±±+v(v~).
И с т о ч н и к и. Осн. источником М. в косм. лучах и на ускорителях высоких энергий явл. распад pi-мезонов (пионов) и К-мезонов (каонов), интенсивно рождающихся при столкновениях адронов — протонов с ядрами и др. Другим (слабым) источником М. может быть, напр., процесс рождения пар +- фотонами высоких энергий, распады гиперонов, «очарованных» частиц и др. На уровне моря М. образуют осн. компоненту (~80%) всех ч-ц косм. излучения. На совр. ускорителях высокой энергии получают пучки М. с интенсивностью до 108—109 ч-ц в 1 с.
Спин мюонного нейтрино v, возникающего вместе с + при распадах pi+ и К+ , ориентирован против направления импульса v, а спин мюонного антинейтрино v~. от распадов pi- и К- — в направлении импульса v~. Отсюда на основании законов сохранения импульса и момента кол-ва движения следует, что спин + , образующегося от распада покоящихся pi+ или К+ , направлен против его импульса, а спин - — в направлении импульса. Поэтому М. в зависимости от кинематич. условий их образования и спектра пионов и каонов оказываются частично или полностью поляризованными в направлении своего импульса (-) или против него (+).
В з а и м о д е й с т в и е. Слабое взаимодействие М. вызывает их распад по схеме: ± e±+ve(v~e)+v~(v~); эти распады и определяют время жизни М. в вакууме. В в-ве - «живёт» меньше: останавливаясь, он притягивается положительно заряж. ядром и образует м ю о н н ы й а т о м (-мезоатом). В мезоатомах благодаря слабому вз-ствию может происходить процесс захвата - ядром А: -+ZAZ-1A+v (Z — заряд ядра). Этот процесс аналогичен электронному захвату и сводится к элем. вз-ствию -+pn+v.. Вероятность захвата - ядром растёт для лёгких элементов пропорц. Z4 и при Z~=10 сравнивается с вероятностью распада -. В тяжёлых элементах «время жизни» останавливающихся - определяется в осн. вероятностью их захвата ядрами и в 20—30 раз меньше времени жизни в вакууме.
Из-за несохранения чётности в слабом вз-ствии при распаде +е++ve+v~ наиболее энергичные позитроны вылетают преим. в направлении спина + , а эл-ны в распаде -e-+v~e+v, — преим. в направлении, противоположном спину -
(рис.). Т. о., изучая асимметрию вылетов эл-нов (позитронов) в этих распадах, можно определить направление спина -(+).
Опыт показывает, что во всех известных вз-ствиях М. участвует в точности так же, как эл-н, отличаясь от него только массой. Это явление наз. —е-у н и в е р с а л ь н о с т ь ю. Вместе с тем М. и эл-н отличаются друг от друга нек-рым внутр. квант. числом — лептонным зарядом и такое же различие имеется для соответствующих им нейтрино. Доказательством этого служит тот факт, что нейтрино, возникающее вместе с М,, не вызывает при столкновении с нуклонами рождение эл-на, а также то, что не наблюдаются распады ±е±+ и ± 2е±+е±.
Существование —е-универсальности ставит перед теорией элем. ч-ц важную и до сих пор не решённую проблему: поскольку принято считать, что масса ч-ц имеет полевое происхождение (т. е. определяется вз-ствиями, в к-рых участвует ч-ца), то непонятно, почему эл-н и М., обладающие совершенно одинаковыми вз-ствиями, столь различны по своей массе. С проблемой
Распады покоящихся + - и --мезонов. Жирные стрелки указывают направление спинов s (поляризацию) ч-ц распада; p — импульсы соответствующих ч-ц.
—е-универсальности связан также вопрос о возможном существовании др. лептонов с массой, большей, чем у М. В 1975—76 в опытах на встречных е+е--пучках был открыт один из таких заряж. лептонов — -лептон (+, -) с массой ок. 1,8 ГэВ (см. Тяжёлый лептон).
П р о н и к а ю щ а я с п о с о б н о с т ь м ю о н о в. М. высокой энергии тормозятся в в-ве за счёт эл.-магн. вз-ствия с эл-нами и ядрами в-ва. До энергии ~1011—1012 эВ М. теряют энергию в осн. на ионизацию атомов среды, а при более высоких энергиях становятся существенными потери энергии за счёт рождения электрон-позитронных пар, испускания -квантов тормозного излучения и расщепления ат. ядер. Т. к. масса М. много больше массы эл-на, то потери энергии быстрых М. на процессы тормозного излучения и рождения пар значительно меньше, чем потери энергии быстрых эл-нов (на тормозное излучение) или -квантов (на рождение пар е+е-). Эти факторы обусловливают высокую проникающую способность М. как по сравнению с адронами, так и по сравнению с эл-нами и -квантами. В результате М. косм. лучей не только легко проникают через атмосферу Земли, но и углубляются (в зависимости от их энергии) на значит. расстояния в грунт. В подземных экспериментах М. космических лучей с энергией 1012— 1013 эВ регистрируются на глубине нескольких км.
П о в е д е н и е м ю о н о в, о с т а н а в л и в а ю щ и х с я в в е щ е с т в е. Медленные М., теряя энергию на ионизацию атомов, могут останавливаться в в-ве. При этом + в большинстве в-в присоединяет к себе ат. эл-н, образуя систему, аналогичную атому водорода,— т. н. мюоний, к-рый может вступать в такие же хим. реакции, как и атом водорода. Отрицат. М., останавливающиеся в в-ве, образуют -мезоатомы, боровский радиус к-рых в (m/me)Z раз меньше, чем у атома водорода, где m — масса М., me— масса эл-на. Мезоатомы возникают в возбуждённых состояниях, а затем, испуская последовательно -кванты или передавая энергию ат. эл-нам, переходят в осн. состояние. Измеряя энергию -квантов, можно получить сведения о размерах ядер, распределении электрич. заряда в ядре и др. хар-ках ядра. В мезоатомах с тяжёлыми ядрами наблюдаются безрадиац. переходы мюонов в осн. состояние, сопровождающиеся возбуждением (в т. ч. делением) ядер. Своеобразно поведение в в-ве мезоатомов водорода и его изотопов — дейтерия, трития (см. Мюонный катализ). См. также Мезоатом, Мезонная химия.
• Вайсенберг А. О., Мю-мезон, М., 1964 (Современные проблемы физики); Б у г а е в Э. В., Котов Ю. Д., Розенталь И. Л., Космические мюоны и нейтрино, М., 1970; Зельдович Я. Б., Г е р ш т е й н С. С., Ядерные реакции в холодном водороде, «УФН», 1960, т. 71, в. 4.
С. С. Герштейн,
442
Достарыңызбен бөлісу: |