След - ядро - отдача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

След - ядро - отдача

Cтраница 1


След ядра отдачи может иметь значительный наклон по отношению к следу а-частицы.  [1]

Обычно следы ядер отдачи в камере Вильсона отличаются от следов отбрасываемых атомов тем, что они имеют большую толщину. Начальные скорости ядер отдачи ЛсЛ и Лс13 равны соответственно 3 30 - 10 7 и 3 Г) 7 И) 7 см сек. Природу ядра отдачи можно установить лишь в случае, когда распад АсА успевает произойти вслед за распадом Ли во время расширения.  [2]

Вдоль следа ядра отдачи ответвляется несколько боковых следов. Некоторые из них по своей протяженности превышают длину следа ядра отдачи, который при этом не искривляется.  [3]

Простой расчет показывает, что, когда угол между следами первичного ядра отдачи и ос-частицы лежит в пределах 15, длина следа вторичной частицы слишком мала, чтобы его можно было заметить. Эти случаи соответствуют явлению, наблюденному Акияма.  [4]

На вкладыше ( рис. 10) приведена стереофотография столкновения, сопровождающегося сильным отклонением ядра отдачи, происшедшим и точке распада ЛсА на котщо следа ядра отдачи ЛсА, получающегося из Аи. Пробег АсА близок к 6 мм и остаточный импульс ядра почти равен нулю. Я наблюдал несколько случаен такого рода. В восьми из них производилось измерение углов. Мало вероятно, чтобы во всех этих очень похожих случаях распад атома АсА происходил в капле воды в конце пробега ядра.  [5]

Первый же просмотр снимков, полученных для эманации, показал, что, когда направление следа. От следа ядра отдачи часто ответвляется несколько следов.  [6]

Вдоль следа ядра отдачи ответвляется несколько боковых следов. Некоторые из них по своей протяженности превышают длину следа ядра отдачи, который при этом не искривляется.  [7]

Я повторил эти опыты с теми же радиоэлементами, применив новый тин камеры Вильсона, работающей при низком давлении. Однако некоторые следы ядер отдачи, отклоняющиеся от направления следа а-частицы, обнаруживали небольшое утолщение в начале своего пути. Это обстоятельство заставляет допустить существование другого короткого следа.  [8]

Чэдвик первый высказал предположение о том, что новое излучение представляет собой не - у-кванты, а поток тяжелых незаряженных частиц, которые были названы им нейтронами. По следам отдачи ядер разных масс можно было заключить о том, что масса нейтронов весьма близка к массе протонов. На рис. XI ( в конце книги) мы воспроизводим фотографии следа ядра отдачи в камере Вильсона. След нейтрона не виден, так как нейтрон, не обладая зарядом, сам ионизации не производит.  [9]

Чэдвик первый высказал предположение о том, что новое излу чение представляет собой не у-кванты, а поток тяжелых незаряженных частиц, которые были названы им и е и т р о н а м и. По следам отдачи ядер разных масс можно было заключить о том, что масса нейтронов весьма близка к массе протонов. На рис. XI ( в конце книги) мы воспроизводим фотографии следа ядра отдачи в камере Вильсона. След нейтрона не виден, так как нейтрон, не обладая зарядом, сам ионизации не производит.  [10]

В частности, в большинстве случаен наблюдается одни след атома, отброшенного в точке, где ядро отдачи испытывает сильное отклонение. Кроме того, должны были бы наблюдаться случаи сильного отклонения ядра отдачи, не сопровождающегося появлением следом бомбардируемых атомов. В действительности же эти случаи встречаются очень редко. Кроме того, непонятно, почему след ядра отдачи до и поело прохождения через каплю находится в одной плоскости: со следом отброшенного атома.  [11]



Страницы:      1