Материал: Добрецов Сборник лабораторных работ по ядерной физике Ч.3 2013

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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+ + πи 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

Источник: https://studfile.net/preview/16708753/