Нейтрино
- электрически нейтральная частица со спином 1/2 (в ед. И), участвующая только в слабом и гравитац. взаимодействиях. Н. относятся к классу лептонов. Масса покоя Н. мала (возможно, нулевая). При нулевой массе покоя магн. момент Н. равен нулю. Известны три типа Н.- электронное (



Гипотеза о существовании Н. была предложена в 1930 г. В. Паули для того, чтобы "спасти"
закон сохранения энергии в -распаде (см. Бета-процессы).
Испускание вместе с электроном лёгкой, нейтральной, слабо взаимодействующей с веществом
и потому не регистрируемой в опытах частицы обеспечивало сохранение энергии и момента
количества движения в
-распаде.
Характерной особенностью Н. явл. его большая проникающая способность. Напр., Н. с энергией 1 МэВ имеет в свинце длину свободного пробега ~ 1020 см (~ 100 св. лет). Выделение одиночных событий взаимодействия при прохождении интенсивных потоков Н. сквозь большую массу вещества составляет осн. сложность нейтринного эксперимента. Впервые такие события, подтвердившие существование Н., были зарегистрированы в 1953 г. амер. учёными Ф. Рейнсом и К. Коуэном. С ростом энергии Н. вероятность его взаимодействия с веществом возрастает. На совр. ускорителях получают потоки Н. с энергиями в сотни ГэВ, что позволяет наблюдать в многотонных нейтринных детекторах сотни тысяч событий взаимодействия Н.
В распадах, обусловленных слабым взаимодействием, испускается
вместе с позитроном (напр., в
-распаде). Вместе с электроном
(напр., в
-pacпаде) испускается частица, к-рая явл. античастицей по отношению
к электронному Н.,- электронное антинейтрино (
). Мюонное
Н. испускается вместе с
, мюонное антинейтрино (
)
- с
, напр.
и
. Аналогично
должно испускаться
вместе с
, a
- вместе с
(частицы
и
до сих пор в опытах
непосредственно не наблюдались). При взаимодействии с веществом
превращается
в электрон, a
- в позитрон в реакциях
,
.
Взаимодействие
с веществом приводит к образованию
, а
- к образованию
. Эти св-ва взаимодействия Н.
связывают с сохранением лептонного числа (лептонного заряда; см. Заряд).
Н. рождаются и взаимодействуют с веществом только в состояниях с определённой проекцией спина на направление движения - спиральностью. Все Н. имеют левую спиральность, а все антинейтрино - правую, т.е. проекция спина всех Н. на направление движения отрицательна, а антинейтрино - положительна.
В 1980 г. В.А. Любимовым и др. при измерениях спектра -распада
трития были получены экспериментальные указания на наличие у электронного Н. массы покоя, превышающей 20 эВ с наиболее вероятным значением 30 эВ. В
этих экспериментах наблюдались изменения формы спектра вылетающих электронов вблизи
их макс.
энергии
. Математич. обработка данных позволяет интерпретировать
это изменение как проявление отличной от нуля массы покоя Н.
.
Вблизи
энергия вылетающих вместе с электронами Н.
минимальна. Если
, то эти Н. становятся нерелятивистскими,
связь между
их импульсом и энергией меняется, что и отражается на форме спектра электронов. Для
др. типов Н. установлены только ограничения сверху на их массы покоя (
< 0,5 МэВ,
< 250 МэВ).
Если лептонное число не сохраняется строго, то состояния
могут не обладать определённой массой и являться когерентной смесью состояний
Н. с различной массой. Наоборот, состояния Н. с определённой массой явл. смесью состояний
. В частности, рождение
соответствует,
напр., рождению трёх Н. с разными массами. Различие в скорости распространения Н.
с разной массой вызывает т.н. осцилляции Н. (периодич. превращения Н. данного сорта
в Н.
др. сортов и обратно, напр.
или
), впервые предсказанные в 1957 г. Б.М. Понтекорво.
Осцилляции Н. (не наблюдавшиеся пока в лабораторных опытах), уменьшая поток электронных
Н. от Солнца, могли бы иметь важное следствие для нейтринной
астрономии.
Вещество звёзд для Н. практически прозрачно. Н., рождающиеся в недрах звезды в результате
ядерных реакции, -процессов или процессов образования пар
,
беспрепятственно покидают звезду, унося значит, долю выделяющейся энергии. Источником
Н. на Солнце явл. реакции водородного цикла. Регистрация Н. от Солнца составляет
важнейшую задачу нейтринной астрономии, позволяя исследовать процессы в недрах Солнца.
На поздних стадиях эволюции звёзд, начиная
со
стадии красных гигантов и сверхгигантов, потеря энергии звездой за счёт нейтринного
излучения определяет темп звездной эволюции. Процессы излучения и поглощения Н. играют
важную роль во взрывах сверхновых звёзд
и в нуклеосинтезе при таких взрывах, а также при образовании пульсаров.
Исследованием роли Н. в космических явлениях занимается нейтринная астрофизика.
На ранних стадиях расширения Вселенной при высоких темп-рах (kT > 3 МэВ) и
соответствующих плотностях плазмы Н. находились в равновесии с плазмой и излучением
(см.
Космология). С понижением темп-ры в ходе расширения
взаимодействие Н. с плазмой практически прекратилось (как из-за уменьшения плотности
плазмы, так и из-за уменьшения сечения взаимодействия Н. с веществом, обусловленного
уменьшением ср. энергии Н.), после чего концентрация реликтовых (оставшихся от ранних
стадий расширения) Н. изменялась только за счёт расширения Вселенной. Исходя из этих
соображений, С.С. Герштейн и Я.Б. Зельдович в 1966 г. указали, что в рамках теории
горячей
Вселенной совр. ср. концентрация реликтовых Н. сравнима по величине
с концентрацией реликтовых фотонов
. Точное соотношение, полученное
амер. учёным П. Пиблсом, имеет вид:
,
множитель 3/4 отражает различие в статистике Н. и фотонов, а множитель 3/11 связан
с повышением
плотности фотонов после отщепления Н., обусловленного аннигиляцией
позитронов в ранней Вселенной.
Наличие у Н. отличной от нуля массы покоя могло бы иметь важные космологич. следствия.
Если масса покоя Н. превышает 1 эВ, то реликтовые Н. вносят осн. вклад в ср. плотность
вещества в совр. Вселенной и определяют развитие гравитационной неустойчивости на стадии формирования структуры
Вселенной
(см. Модель горячей Вселенной).
Эволюция неоднородностей в газе Н. приводит к образованию сверхскоплений галактик
и скоплений
галактик. При этом Н. должны формировать массивные гало на периферии галактик, обеспечивая
т.н. скрытую массу галактик и скоплений галактик. Т.о., в отличие от реликтовых
фотонов (см. Микроволновое фоновое
излучение), реликтовые Н. с должны быть распределены
неоднородно.
В видимой части Галактики концентрация реликтовых Н. должна составлять 107-108
см-3, что соответствует
плотности 10-24-10-25 г/см3,
ничтожной не только по сравнению со ср. плотностью Солнца или Земли,
но и со ср. плотностью Солнечной системы в пределах орбиты Плутона.
Лит.:
Зельдович Я.Б., Хлопов М.Ю., Масса нейтрино в физике элементарных частиц и космологии
ранней Вселенной, "УФН", 1981, т. 135, в. 1; Окунь Л. Б., Лептоны и кварки, М., 1981.
(М.Ю. Хлопов)
Публикации с ключевыми словами:
нейтрино
Публикации со словами: нейтрино | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |