Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/VEKSLER/wv0/bookVeksler/34.pdf
Дата изменения: Wed Mar 25 16:38:29 2009
Дата индексирования: Tue Oct 2 00:48:23 2012
Кодировка: Windows-1251
М. Г. Шафранова

КРАТКО О ФИЗИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ К ПРОЕКТУ СИНХРОФАЗОТРОНА (ОБЪЕКТА 'КМ')*
Физическая программа исследований на синхрофазотроне была подготовлена к 1952 г. и сформулирована М. А. Марковым, И. В. Чувило, В. И. Гольданским, А. А. Коломенским, А. Н. Горбуновым, А. Е. Чудаковым. В статье М. А. Маркова 'К тематике исследований на установке "КМ"' ставятся задачи исследования характера связи пи-мезонного поля с нуклонами, сечения упругого и неупругого пи-мезон-протонного взаимодействия, множественного образования пи-мезонов. 'Не исключено, что множественное рождение пи-мезонов связано с рождением одного короткоживущего мезона большой массы'. Высказывается предположение о кратковременном существовании вещества, состоящего из пи-мезонов, о том, что в новой, неизведанной области энергий возможны всякие неожиданности. Как одни из главных задач рассматриваются поиск антинуклонов и новых частиц, исследование их свойств, постановка поисковых экспериментов. Приводятся оценки сечения рождения антипротона. В подготовке материалов приняли участие А. Н. Горбунов и А. Е. Чудаков. В то время антипротон не был еще открыт. В связи с проблемой его существования М. А. Марков пишет: 'Отсутствие антинуклонов привело бы к катастрофическим или, во всяком случае, к далеко идущим следствиям для современной теории. Обнаружение антипротона мало что изменило бы в наших теоретических представлениях'1. М. С. Рабиновичем был подготовлен раздел 'Основные данные о пучках протонов и нейтронов на установке "КМ''', А. А. Коломенским -- 'О выводе мезонов из установки "КМ''', А. Н. Горбуновым -- 'О применении камер Вильсона'. В. И. Гольданский пишет о примене-

*По материалам архива ОИЯИ. КМ -- кольцевой магнит -- кодовое название объекта.
1 Антипротон был впервые обнаружен экспериментально в 1955 г. О. Чемберленом (O. Chamberlain), Э. Сегре (E. Segre), К. Вигандом (C. Wiegand) и Т. И. Ипсилантисом (T. Ypsilantis) в Беркли (США) на ускорителе протонов с максимальной энергией 6,3 ГэВ.

173


нии электроники, схем совпадения, делает оценки фона. В статье И. В. Чувило говорится о возможностях метода толстослойных ядерных фотоэмульсий при постановке опытов, об использовании 'сэндвичей', проволочек, вкраплений материалов в эмульсии, о способах идентификации частиц, измерении ионизационных потерь, о применении метода многократного рассеяния, измерении пробега частиц в веществе, об использовании импульсных магнитных полей. Среди задач он особо выделяет исследование рождения пи-мезонов и изучение множественных процессов. Нельзя забывать, что физическая проблематика исследований на синхрофазотроне формулировалась на заре физики высоких энергий и элементарных частиц, и сейчас, в начале XXI века, мы не можем не отдать должного первооткрывателям этой фундаментальной науки. Подавляющее большинство предложений, сформулированных в проекте, были впоследствии реализованы в экспериментах на синхрофазотроне и других ускорителях. Определяющим фактором высокого уровня знаний в физике высоких энергий оказался незаменимый опыт исследований космических лучей на Эльбрусе и Памире, которые велись в ФИАНе под руководством В. И. Векслера.

174