Задержка 3 0 (начальное значение).
Шаг задержки 5 (нс).
Рис 14.4
Параметры измерений
Количество измерений – 12 (максимум шагов задержек 60 нс / 5 нс = 12 для каждого счетчика). Можно взять меньшее число.
Период измерений t (здесь подразумевается время измерения при каждой задержке в секундах).
Звуковой сигнал – разумно поставить галочку. Остальное игнорировать.
Для определения времен t нужно шаг задержки взять равным 0, число измерений 2 – 4, а t подбирать таким, чтобы число отсчетов было порядка 100.
Старт работы программе происходит при нажатии на кнопку
«ОК».
Открывается рабочее окно, которое представлено на рис 14.5.
20
Рис 14.5
Здесь Т – время от начала измерений, D1, D2 – задержки, С3 – счет числа совпадений S1S2.
Спишите результаты измерений, определите τопт для счетчиков
S1 S2 на СС1. Для установки τопт возвращаемся в программу «Настройки». Вводим величину τопт (напр. Л2=12, Л3=0), шаг =0, колво измерений = 1, период = 1 и выходим из «Настройки». Убедитесь по горящим лампочкам на блоках задержек соответствия их показаний введенному τопт.
ИЗМЕРЕНИЕ КРИВОЙ АНТИСОВПАДЕНИЙ
Отожмите клавишу на СС1, соответствующую входу сигнала с
S1.
Вызовите программу «Настройки». Вводим: Количество задержек 1.
Количество каналов 1.
Канал 1 4 ( № входа на СИ для счета сигналов с ССА).
21
Положение задержки Х (ввести № станции Л1).
Задержка 1 0 (Программой не предусмотрен для единственного блока задержек отличный от 1 номер. На измерения это не влияет). Шаг задержки 5.
Количество измерений 12. Период измерений, с 10. Звуковой сигнал – галочка.
После определения и установки τопт проверьте правильность сборки схемы, СИ должны считывать:
канал |
№ 1 → N(T1); |
||
канал |
№ 2 → |
N(NT2); |
|
канал |
№ 3 → |
N0 |
= N12; |
канал |
№ 4 → |
Ne |
(со схемы ССА). |
Не забудьте нажать клавишу включения S1. на СС1 !
Запуск программы на набор статистики производится из программы «Настройки», где надо задать: количество задержек 3; положение трех задержек и их величины; определенные при настройках величины задержек; шаг задержек 0 (т.е. они не должны меняться при рабочих измерениях).
Количество измерений и их продолжительность согласуется с преподавателем.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Провести расчет фона. Если за время набора статистики распадов мюонов было зарегистрировано N0 запусков одновибраторов ОД1 и ОД2 (что равно числу срабатываний схемы совпадений СС1), число e-сигналов с ССА в секунду равно NA, разрешающее время схем совпадений СС2 или СС3 равно τ1,2, то число случайных отсчетов, зарегистрированных в воротах B1 и B2, определяется по формуле
Nсл(Ti) = τi N0 NA, |
(14.7) |
где i = 1, 2. Величина τi с точностью до длительности импульса с формирователя Ф2 (tимп ≈ 40 нс << Т1, Т2) равна длительности импульса с одновибраторов Т1 или Т2.
22
2. По измеренным (с учетом фона) N(Т1) и N(Т2) вычислить τμ. Для определения величины погрешности Δτμ необходимо знать
распределение величин N1(Т1), N1(Т2), Nсл(Т1), Nсл(Т2). Распределения Nсл(Т1) и Nсл(Т2) подчиняются закону Пуассона. Кроме того, их
ошибки коррелированы (см. соотношение (14.7)), что должно быть учтено при расчете Δτμ. Если эффект сравним с фоном, то величины N(Т1) и N(Т2) также распределены по Пуассону. Но если эффект много больше фона, следует воспользоваться биномиальным распределением (см. с. 113). Заметим, что так как Т1 >> τμ, то N(Т1) ≈ N (Т = ∞). При этом величина N(Т1) приобретает смысл полного числа наблюдаемых мюонов, а N(Т2) – часть N(Т1), распавшихся за Т2. В этом плане N(Т1) не имеет дисперсии.
3. Используя соотношение (14.4), вычислить константу слабого взаимодействия G± G и массы квантов слабого взаимодействия.
Контрольные вопросы
1.Назовите источник космических мюонов.
2.Чем объяснить тот факт, что из всех частиц с массами больше массы электрона только мюоны достигают поверхности Земли?
3.Вычислите радиусы электромагнитного и слабого взаимодействий.
4.Нарисуйте диаграммы Фейнмана для распадов мюонов.
23
Р а б о т а 15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС И ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ K-МЕЗОНОВ И Λ-ГИПЕРОНА
Цель – изучение схем распада, измерение масс K+-, K0- и Λ- частиц и оценка времени жизни KS0 -мезонов и Λ-гиперонов.
ВВЕДЕНИЕ
В основе классификации элементарных частиц лежат свойства фундаментальных взаимодействий. Характерными особенностями элементарных частиц являются их взаимопревращаемость, рождение и распад [3]. Если при рождении или распаде выполняются законы сохранения, соответствующие сильному взаимодействию, то процесс происходит быстро, за ядерное время (10–22÷10–23 c). Если законы сохранения не разрешают сильный или электромагнитный процесс, а разрешают лишь слабый, то он проходит медленно, за время, характерное для слабого взаимодействия (большее 10–10 с).
+ – 0 – 0 |
– |
+ |
– 0 ~ 0 |
) |
Гипероны (Λ, Σ , Σ , Σ , Ξ , Ξ |
, Ω |
) и К-мезоны (К |
, К , K , K |
относятся к адронам, составляют большую группу частиц и называются странными. Процессы образования, поглощения, рассеяния гиперонов и К-мезонов идут с сечениями, характерными для ядер- но-активных частиц (адронов). Например, сечение рождения странных частиц в (πN)- и (NN)-взаимодействиях составляет величину порядка одного миллибарна.
Однако распады странных частиц на адроны Λ → p + π–, K+ → π+ + π– и т.д.) происходят за время 10–8÷10–10 с, что значи-
тельно больше ядерного времени (10–22÷10–23 с). Характерной
особенностью их рождения в пион-нуклонных и нуклоннуклонных взаимодействиях является совместное образование, по крайней мере, двух странных частиц. При этом возможны лишь определенные сочетания. Так, Λ- и Σ-гипероны образуются
+ |
0 |
– |
~ 0 |
-мезонами. |
в паре с К |
- и К -мезонами и не образуются с К - и |
K |
||
Ассоциативное рождение частиц обычно связано с законом сохранения. Рождение антинуклона при столкновении двух протонов
24