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文档简介

第六章 衰变 atomiccannontest 1953 基本衰变 衰变 动画 它有三个特点 1 能谱连续分布 与分立的 能谱十分不同 3 大约在1 3Em处有最大强度 必须注意 衰变中必须用相对论 电子动能用 2 有确定的最大能量Em 实验证明 它等于衰变能Ed 连续 能谱与中微子假设 衰变连续谱和中微子假说 衰变的能量谱是连续的 而原子核是量子体系 测不准关系不允许核内有电子 衰变过程中的电子是如何产生的 N E m E 衰变 1930年Pauli指出 只有假定在 衰变过程中 伴随每一个电子有一个轻的中性粒子 中微子 一起被发射出来 使中微子和电子的能量和为常数 才能解释连续 谱 例如 发生原因 母核中子或质子过多 质子转变成中子 并且带走一个单位的正电荷 中子转变成质子 并且带走一个单位的负电荷 2 直接实验证明 1 直接探测中微子的困难 0 511MeV 光子10 9S 9 1MeV 光子10 5S CdCl2水溶液 地球R 6 38x106m 衰变的Fermi理论 衰变和 衰变有以下重要区别 电子和中微子无论如何不会存在于衰变前的原子核中 因此必须解释它们的形成 电子和中微子必须用相对论处理 必须完美解释 能谱连续分布的事实 衰变 衰变 核电荷数 1 核子数不变 衰变 衰变和轨道电子俘获 衰变的能量条件 衰变 3H 3He 衰变 氚的 衰变 纲图规则 Z小左画 Z大右画 3H T 12 33a 18 6keV 100 3He 衰变 衰变的能量条件 衰变 13N的 衰变 轨道电子俘获 13N T 9 96min 2mec2 1 19 100 13C 电子俘获 电子俘获 7Be 7Li 衰变 当WK c2 MX MY WL c2时 K俘获不能发生 而发生L俘获 2mec2 Wi 衰变的原子核 总可以发生电子俘获 但发生电子俘获的原子核不一定发生 轨道电子俘获将伴随X射线或Auger电子产生 K壳层靠近原子核 所以K俘获几率最大 K俘获与Z3成正比 Z越大 K俘获越容易发生 轻核K俘获几率很小 中等核EC俘获和 衰变同时存在 重核EC俘获占优势 衰变 64Cu T 12 7h 0 573 40 0 66 19 EC1 68 40 4 EC0 34 0 6 1 34 64Zn 64Ni 2mec2 6 7弱作用中的宇称不守恒问题 1 体系的总宇称 一个孤立体系的宇称不随时间变化 物理意义是 粒子体系和它的空间反演粒子体系 或镜像粒子体系 遵守同样的运动规律 2 之谜和李 杨假设 李杨认真分析了有关宇称的实验材料 结果发现在强相互作用和电磁相互作用中 宇称守恒有大量的实验证明 而在弱作用中却没有经过任何检验 只是作为一个推论被大家接受下来了 因此 现在出现的 之谜似乎是弱相互作用中宇称不守恒的一个证明 经过这样的分析后 提出了在弱作用中宇称不守恒的假设 3 极化60Co的 衰变 吴健雄 1957年 60Co的 衰变是容许型G

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