Cтраница 4
Чтобы понять особенности энергетической зависимости сечений при энергиях, близких к порогу реакции, рассмотрим сначала специальный случай, когда на ядро падают частицы очень малых энергий. Как обычно, падающая волна разлагается на парциальные волны, и задача сводится к рассмотрению каналов. Большинство выводов не будет связано с предположением о том, что число каналов реакции конечно или что возможен распад только на два фрагмента. После того как будет установлена энергетическая зависимость для отмеченного выше случая, появится возможность с помощью свойств симметрии матрицы рассеяния определить энергетическую зависимость сечений реакций вблизи порога, когда продукты реакции, а не рассеянные частицы имеют очень малые энергии. [46]
![]() |
Типичные аппаратурные спектры тормозного излучения - источников с бе-риллиевыми мишенями. [47] |
Ядра некоторых радионуклидов при распаде испускают а-частицы или у-кванты с энергией, превышающей порог реакций ( а, п) и ( у, п) на некоторых легких элементах. [48]
Порог реакции (81.1) снижается с 5 6 до 4 3 Гэв, а порог реакции (81.8) - с 3 6 до 2 85 Гэв. [49]
Порог реакции (15.1) снижается с 5 6 до 4 3 Гэв, а порог реакции (15.8) - с 3 6 до 2 85 Гэв. [50]
Ядра некоторых радионуклидов при распаде испускают а-частицы или у-кванты с энергией, превышающей порог реакций ( а, и) и ( у, п) на некоторых легких элементах. [52]
Для выяснения происхождения и характера этого явления рассмотрим простейший случай, когда ниже порога реакции возможно лишь упругое рассеяние. Если участвующие в реакции частицы не имеют спина, то орбитальный момент сохраняется, и потому система частиц A - f В тоже находится в s - состоянии. [53]
Для возбуждения метастабильных состояний обычно используются у-кванты с энергией 1 - 3 Мэв; порог реакции ( у, п), кроме Н2 и Be9, колеблется в пределах 4 - 16 Мэв и по абсолютной величине практически равен энергии связи нейтрона в ядре. [54]
![]() |
Схема распада изотопа At211. [55] |
Как следует из рис. 101, при энергии бомбардирующих а-частиц выше 30 Мэв достигается порог реакции ( а 3п) и образуется At210 с периодом полураспада 8 3 часа. Лишь на 0 17 % At210 распадается с испусканием а-частиц. [56]
Таким образом, требования одновременного сохранения энергии и импульса приводят к тому, что порог реакции ( минимальная энергия исходных частиц) может оказаться заметно больше, чем суммарная энергия покоя рождающихся частиц. [57]
Как следует из рис. 101, при энергии бомбардирующих а-частиц выше 30 Мэв достигается порог реакции ( а Зга) и образуется At210 с периодом полураспада 8 3 часа. Лишь на 0 17 / oAt210 распадается с испусканием а-частиц. [58]
В большинстве же случаев реакции ( п, р) эндотермичны, следовательно, характеризуются определенными порогами реакции. [59]