Ультрахолодные нейтроны - определение. Что такое Ультрахолодные нейтроны
Diclib.com
Словарь онлайн

Что (кто) такое Ультрахолодные нейтроны - определение

ТЯЖЁЛАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАРЯДОМ
Нейтроны
  • Кварковая структура нейтрона

УЛЬТРАХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ      
нейтроны с энергией меньше 10-7 эВ.
Ультрахолодные нейтроны      

очень Медленные нейтроны, со скоростями £ 5 м/сек. Термин "У. н." объясняется тем, что примерно с такой же скоростью двигались бы молекулы газа при температуре ниже 10-2 К. У. н. обладают малой кинетической энергией (порядка 10-7 эв), недостаточной для преодоления слабого отталкивания ядрами большинства химических элементов, и поэтому полностью отражаются от поверхности многих материалов. Величина отталкивающего потенциала равна:

,

где h - Планка постоянная, m - масса нейтрона, Ni - плотность ядер i -го сорта в веществе, ai - так называемая длина рассеяния нейтрона на этих ядрах. Для меди U = 1,7․10-7 эв, для стекла U = 10-7 эв. Для ядер 1H, 7Li, 48Ti и 186W U < 0, то есть У. н. притягиваются. Отражение У. н. в некоторой степени можно уподобить отражению света от металлических зеркал, оно может быть описано мнимым показателем преломления для нейтронной волны внутри отражающей среды (см. Нейтронная оптика).

Полное отражение У. н. от стенок позволяет хранить их в течение нескольких мин внутри замкнутых вакуумированных объёмов. Впервые на эту особенность У. н. в 1959 указал Я. Б. Зельдович; первые эксперименты по обнаружению и хранению У. н. были выполнены Ф. Л. Шапиро с сотрудниками в 1968. Время хранения У. н. в замкнутых сосудах ограничено временем жизни свободного нейтрона до Бета-распада, а также процессами захвата нейтронов ядрами и неупругого рассеяния нейтронов на ядрах в поверхностном слое толщиной (4πΝa)-1/2 Ультрахолодные нейтроны 10-6 см. У. н. могут течь по трубам произвольной формы (нейтроноводам) как разреженный газ. Изогнутые нейтроноводы используются для вывода У. н. из ядерных реакторов (См. Ядерный реактор) и выделения из потока тепловых нейтронов (См. Тепловые нейтроны), в котором доля У. н. составляет лишь 10-11. Поэтому реально получаемые плотности У. н. £1 нейтрон/см3. На движение У. н. существенно влияют магнитное и гравитационное поля. Свойства У. н. пока недостаточно изучены, но, по-видимому, они могут служить чувствительным инструментом для обнаружения возможного электрического заряда или электрического дипольного момента у нейтрона (см. Нейтрон).

Лит.: Гуревич И. И., Тарасов Л. В., Физика нейтронов низких энергий, М., 1965; Власов Н, А., Нейтроны, 2 изд., М., 1972.

В. И. Лущиков.

НЕЙТРОН         
(англ. neutron, от лат. neuter - ни тот, ни другой) (n), нейтральная элементарная частица со спином 1/2 и массой, превышающей массу протона на 2,5 электронных масс; относится к барионам. В свободном состоянии нейтрон нестабилен и имеет время жизни ок. 16 мин. Вместе с протонами нейтрон образуют атомные ядра; в ядрах нейтрон стабилен.

Википедия

Нейтрон

Нейтро́н (от лат. neuter — ни тот, ни другой) — тяжёлая элементарная частица, не имеющая электрического заряда. Нейтрон является фермионом и принадлежит к группе барионов. Нейтроны и протоны являются двумя главными компонентами атомных ядер; общее название для протонов и нейтронов — нуклоны.