|
|
Таинственные космические лучи
Многие годы физики занимались изучением таинственных космических лучей. Эти лучи впервые зафиксировал в 1911 году австрийский физик В. Гесс во время подъемов на воздушном шаре в верхние слои атмосферы. Наличие этого необычного излучения было подтверждено настолько простым методом, что люди, привыкшие к сложным инструментальным ухищрениям, могут просто не поверить. Этот инструмент— электроскоп, состоящий из двух лепестков золотой фольги, закрепленных на металлическом стержне, который размещался внутри камеры с окошками. (Самый первый вариант такого прибора был создан еще в 1706 году английским физиком Ф. Хоксби.) Если на металлический стержень подать электростатический заряд, золотые листки расходятся в стороны. В идеальном случае они должны бы оставаться в таком состоянии навсегда, но ионы, которые всегда присутствуют в атмосфере, постепенно удаляют заряд с лепестков, и рано или поздно те снова слипаются. Различные виды излучения, такие, как рентгеновские лучи или потоки заряженных частиц, приводят к образованию ионов, а те, в свою очередь, разряжают заряженный электроскоп. Даже если тот полностью экранирован, все равно наблюдается его, пусть и медленная, разрядка, что говорит о присутствии излучения с высокой проникающей способностью и не связанного с радиоактивностью. Усиление такого «пронизывающего» излучения и зафиксировал Гесс по мере подъема в приземной атмосфере. За это открытие в 1936 году Гессу была вручена Нобелевская премия по физике.
Бозоны и их отличие от фермионов
Две гипотезы космических лучей - особый вид радиации или новые частицы
Если у частицы нет массы, у нее нет и заряда
Исследования космического излучения показали, что оно составлено из протонов, электронов и ядер железа и урана
Классификация элементарных частиц Гелл-манна и Неемана
Крушение теории протонно-электронного ядра и новые частицы
Лептоны
Магнитное поле нейтрона и природа нейтронного магнетизма
Нейтронно-активационный анализ и нейтронный синтез новых изотопов
Открытие нейтронного излучения и частицы нейтрон
Открытие нейтронов объяснило явление изотопов и изобаров
Позитроны и их жизнь, позитронно-электронные пары - позитронии и аннигиляция
Превращения элементарных частиц подчиняются всем физическим законам сохранения
Предсказание Дирака об античастицах и открытие в составе космических лучей позитрона
Протон-нейтронная теория строения ядер приходит на усмену устаревшей протонно-электронной
Спины и античастицы
Спины элементарных частиц
Таинственные космические лучи
Типичные реакции превращения нейтрона в протон происходят с участием бета-частиц
Фермионы
Ядерные реакции и появление свободных нейтронов и позитронов
|
|
|
|