Cтраница 1
Изучение рассеяния нейтронов на свободном и молекулярном водороде позволяет сделать важный вывод о спиновой зависимости ядерных сил. [1]
В нейтронной спектроскопии п особенно при изучения поупругого рассеяния нейтронов используются различные сочетания кристаллич. Прибор такого типа - монохроматор с вращающимся монокристаллом - дает пульсирующий пучок монохроматич. [3]
![]() |
Схема спектрометра для изучения упругого рассеяния. [4] |
На рис. 3.13 приведена схема спектрометра, использованного Мисава для изучения рассеяния импульсных нейтронов. [5]
![]() |
Дозвуковой диффузор круглого сечения. 1 - сечение перед входом в диффузор. 2 - сечение за диффузором. g - профиль скорости. 4 - возвратное течение. 5 - циркуляционное. [6] |
Изучение рассеяния нейтронов дает возможность исследовать также динамич. [7]
Рассмотрим зависимость сечения ( п - р) - рассеяния от угла, на который происходит рассеяние. Впервые этот результат был получен в 1948 г. Сегре лри изучении рассеяния нейтронов с энергией 40 и 90 Мэв. В дальнейших опытах с нейтронами больших энергий вплоть до Т 600 Мэв, достигнутой на советском синхроциклотроне, этот результат был подтвержден. [8]
Теперь мы рассмотрим вопрос об эффективном сечении этого процесса. Мы ограничимся малыми энергиями ( несколько Мэв), так что все необходимые постоянные могут быть взяты из результатов опытов по определению энергии связи дейтрона и изучению рассеяния нейтронов протонами. [9]
Здесь С / 4, С / 5 и С / б - функции расстояния между частицами, не зависящие от их спинов. Для общности считается, что вид этих функций отличен от вида функций Uit C / 2, С / 3, входящих в потенциальную энергию обычного взаимодействия. Совокупность данных о стабильных состояниях дейтона, изучение рассеяния нейтронов протонами и др. не позволяют пока определить вид этих функций. [10]
Особое значение для свойств ядерных сил имеет обнаруженная в них зарядовая независимость: ядерные силы притяжения, действующие между двумя нуклонами, одинаковы независимо от того, в каком зарядовом состоянии, протонном или нуклонном, находятся взаимодействующие частицы. Этот вывод был сделан на основании тщательного изучения рассеяния протонов на дейтронах и рассеяния нейтронов на протонах. Однако отметим, что при изучении рассеяния нейтронов на протонах был решен весьма важный вопрос о спине нейтрона. Мы уже много раз использовали тот факт, что спин нейтрона равен U / 2, а между тем непосредственное его измерение, подобное опытам Штерна - Герлаха ( как при измерении спина электрона), или измерение по наблюдению ин-тенсивностей вращательных спектров ( как при измерении спина протона), невозможно. Определение спина нейтрона основано на измерении спина дейтрона JD - ядра тяжелого водорода. [11]
Особое значение для свойств ядерных сил имеет обнаруженная в них зарядовая независимость: ядерные силы притяжения, действующие между двумя нуклонами, одинаковы независимо от того, в каком зарядовом состоянии, протонном или нуклонном, находятся взаимодействующие частицы. Этот вывод был сделан на основании тщательного изучения рассеяния протонов на дейтронах и рассеяния нейтронов на протонах. Однако отметим, что при изучении рассеяния нейтронов на протонах был решен весьма важный вопрос о спине нейтрона. Мы уже много раз использовали тот факт, что спин нейтрона равен А / 2, а между тем непосредственное его измерение, подобное опытам Штерна - Герлаха ( как при измерении спина электрона), или измерение по наблюдению ин-тенсивностей вращательных спектров ( как при измерении спина протона), невозможно. [12]
Особое значение для свойств ядерных сил имеет обнаруженная в них зарядовая независимость: ядерные силы притяжения, действующие между двумя нуклонами, одинаковы независимо от того, в каком зарядовом состоянии, протонном или нуклонном, находятся взаимодействующие частицы. Этот вывод был сделан на основании тщательного изучения рассеяния протонов на дейтронах и рассеяния нейтронов на протонах. Однако отметим, что при изучении рассеяния нейтронов на протонах был решен весьма важный вопрос о спине нейтрона. Мы уже много раз использовали тот факт, что спин нейтрона равен Л / 2, а между тем непосредственное его измерение, подобное опытам Штерна-Герлаха ( как при измерении спина электрона), или по наблюдению интенсивностей вращательных спектров ( как при измерении спина протона), невозможно. Определение спина нейтрона основано на измерении спина дейтрона XD2 - ядра тяжелого водорода. [13]