Естественные науки
Чему равна ширина распада мюона?
Чему равна ширина распада мюона?
Уже почти что справочные величины, и те лень в инетике глянуть) Могли бы взять время жизни и постоянную Планка:
τ = 2.197 10^-6 (с)
ℏ = 6.582 10^-16 (эВ с)
и посчитать:
Г = ℏ / τ = 2.996 10^-10 (Эв)
τ = 2.197 10^-6 (с)
ℏ = 6.582 10^-16 (эВ с)
и посчитать:
Г = ℏ / τ = 2.996 10^-10 (Эв)
Ильяс Аскарович
Просто в книге Л.Б.Окуня приведëн расчëт и у меня не сходится со временем жизни мюона по википедии
муона ? это мля че
Жанат Ерниязова
Частица такая, вас в гугле забанили?)
длине
Ильяс Аскарович
Длине чего?)
Мюо́н (от греческой буквы μ, использующейся для обозначения) в стандартной модели физики элементарных частиц — неустойчивая элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом и спином 1⁄2. Вместе с электроном, тау-лептоном и нейтрино классифицируется как часть лептонного семейства фермионов. Так же как они, мюон, по-видимому, бесструктурен и не состоит из каких-то более мелких частиц. Как и все фундаментальные фермионы, мюон имеет античастицу с квантовыми числами (в том числе зарядом) противоположного знака, но с равной массой и спином: а̀нтимюо́н (чаще частицу и античастицу называют соответственно отрицательным и положительным мюоном). Мюонами называют также мюоны и антимюоны в совокупности. Ниже термин «мюон» употребляется в этом значении, если не оговорено обратное.
По историческим причинам, мюоны иногда называют мю-мезонами, хотя они не являются мезонами в современном представлении физики элементарных частиц. Масса мюона примерно в 207 раз больше массы электрона (в 206,7682830(46) раз если быть точным); по этой причине мюон можно рассматривать как чрезвычайно тяжёлый электрон. Мюоны обозначаются как μ−, а антимюоны как μ+.
На Земле мюоны регистрируются в космических лучах, они возникают в результате распада заряженных пионов. Пионы создаются в верхних слоях атмосферы первичными космическими лучами и имеют очень короткое время распада — несколько наносекунд. Время жизни мюонов достаточно мало — 2,2 микросекунды, тем не менее эта элементарная частица рекордсмен по времени жизни и дольше её не распадается только свободный нейтрон. Однако мюоны космических лучей имеют скорости, близкие к скорости света, так что из-за эффекта замедления времени специальной теории относительности их легко обнаружить у поверхности Земли, на 1 квадратный метр падает около 10 тысяч мюонов в минуту[2].
Как и в случае других заряженных лептонов, существует мюонное нейтрино (и антинейтрино), которое имеет тот же аромат, что и мюон (антимюон). Мюонные нейтрино обозначаются как νμ, антинейтрино — νμ. Мюоны почти всегда распадаются в электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино (соответственно антимюоны — в позитрон, электронное нейтрино и мюонное антинейтрино); существуют также более редкие типы распада, когда возникает дополнительный фотон или электрон-позитронная пара.
Мюоны были открыты Карлом Андерсоном и Сетом Наддермеером[en] в 1937 году, во время исследования космического излучения[3]. Они обнаружили частицы, которые при прохождении через магнитное поле отклонялись в меньшей степени, чем электроны, но сильнее, чем протоны. Было сделано предположение, что их электрический заряд равен заряду электрона, и для объяснения различия в отклонении было необходимо, чтобы эти частицы имели промежуточную массу, которая лежала бы между массой электрона и массой протона.
По этой причине Андерсон первоначально назвал новую частицу «мезотроны»[4], используя приставку «мезо» (от греческого слова «промежуточный»). Такженекоторые ученые называли эту частицу мезон, что вызвало путаницу. Кроме того, франкоговорящим учёным не нравилось это слово, поскольку во французском оно омофон борделя[5]. До того как был открыт пи-мезон, мюон считался кандидатом на роль переносчика сильного взаимодействия, который был необходим в теории, незадолго до этого разработаной Юкавой. Однако оказалось, что мюон не участвует в сильных взаимодействиях, а его время жизни в сотни раз больше, чем предполагалось теорией Юкавы[6].
В 1941 году Бруно Россі[en] и Дэвид Холл, измеряя время распада мюона в зависимости от его энергии, впервые экспериментально продемонстрировали эйнштейновское замедление времени[7].
По историческим причинам, мюоны иногда называют мю-мезонами, хотя они не являются мезонами в современном представлении физики элементарных частиц. Масса мюона примерно в 207 раз больше массы электрона (в 206,7682830(46) раз если быть точным); по этой причине мюон можно рассматривать как чрезвычайно тяжёлый электрон. Мюоны обозначаются как μ−, а антимюоны как μ+.
На Земле мюоны регистрируются в космических лучах, они возникают в результате распада заряженных пионов. Пионы создаются в верхних слоях атмосферы первичными космическими лучами и имеют очень короткое время распада — несколько наносекунд. Время жизни мюонов достаточно мало — 2,2 микросекунды, тем не менее эта элементарная частица рекордсмен по времени жизни и дольше её не распадается только свободный нейтрон. Однако мюоны космических лучей имеют скорости, близкие к скорости света, так что из-за эффекта замедления времени специальной теории относительности их легко обнаружить у поверхности Земли, на 1 квадратный метр падает около 10 тысяч мюонов в минуту[2].
Как и в случае других заряженных лептонов, существует мюонное нейтрино (и антинейтрино), которое имеет тот же аромат, что и мюон (антимюон). Мюонные нейтрино обозначаются как νμ, антинейтрино — νμ. Мюоны почти всегда распадаются в электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино (соответственно антимюоны — в позитрон, электронное нейтрино и мюонное антинейтрино); существуют также более редкие типы распада, когда возникает дополнительный фотон или электрон-позитронная пара.
Мюоны были открыты Карлом Андерсоном и Сетом Наддермеером[en] в 1937 году, во время исследования космического излучения[3]. Они обнаружили частицы, которые при прохождении через магнитное поле отклонялись в меньшей степени, чем электроны, но сильнее, чем протоны. Было сделано предположение, что их электрический заряд равен заряду электрона, и для объяснения различия в отклонении было необходимо, чтобы эти частицы имели промежуточную массу, которая лежала бы между массой электрона и массой протона.
По этой причине Андерсон первоначально назвал новую частицу «мезотроны»[4], используя приставку «мезо» (от греческого слова «промежуточный»). Такженекоторые ученые называли эту частицу мезон, что вызвало путаницу. Кроме того, франкоговорящим учёным не нравилось это слово, поскольку во французском оно омофон борделя[5]. До того как был открыт пи-мезон, мюон считался кандидатом на роль переносчика сильного взаимодействия, который был необходим в теории, незадолго до этого разработаной Юкавой. Однако оказалось, что мюон не участвует в сильных взаимодействиях, а его время жизни в сотни раз больше, чем предполагалось теорией Юкавы[6].
В 1941 году Бруно Россі[en] и Дэвид Холл, измеряя время распада мюона в зависимости от его энергии, впервые экспериментально продемонстрировали эйнштейновское замедление времени[7].
Ильяс Аскарович
Здесь нет необходимой мне информации
Твоей кошке
Ильяс Аскарович
Ай, как неприлично
Ширина распада мюона равняется квадратному корню со значением 390
Ильяс Аскарович
Откуда инфа?)
хз
Ильяс Аскарович
Поищи
Похожие вопросы
- Как может происходить "саморазвитие" материи, если основной закон во вселенной - энтропия (распад), притом настающий?
- Радиоактивный распад является следствием резонансного поглощения нейтрино и антинейтрино из реликтового излучения?
- Иностранные ученые походу реально сошли с ума или это утка журналистов, зафиксирован распад ядра с временем распада выше
- Что такое "мюон"?
- Почему период жизни радиоактивных элеметнов определяют "периодом полураспада",а не к примеру "периодом полного распада"?
- Распад
- Как может статься, что процесс ядерного распада и ядерного синтеза сопровождаются выделением эрегии?
- На сколько я помню из зашарпанного школьного учебника энергия распада W = MC^2.
- Почему масса покоя ядра всегда меньше, чем масса частиц, образовавшихся при распаде ядра?
- Ядерный распад не могу понять