Файл: Христиансен, Г. Б.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 107

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

противоречат приведенным результатам [278]1 2 7 .

Однако

иначе

обстоит дело с зависимостью

 

s(N).

 

 

 

 

 

 

На

рис. 79,6

показано сравнение экспериментальной и теоре­

тической зависимостей

s(N)

по модели

СКР

[267]. Между

экспе­

риментальными

данными

и

теорией

при

/4 = 1

в

интервале

wl'/.i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

!5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

КО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

15

 

5

 

G

 

 

 

 

. теория

 

 

экспер

 

 

 

 

—расчет

 

 

 

Еа

=10 эв .

Ne'2-I0

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

79.

а

Сравнение

экспериментального

распределения

по

 

 

параметру S на уровне моря при УУ=2-106 с расчетом по модели

 

 

СКР

[245];

б

— сравнение

экспериментальной

и

теоретической

 

 

(по

модели

СКР)

[245] зависимостей параметра 5

от

числа

ча­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стиц N

 

 

 

 

 

 

Nem 105-=-107 наблюдается расхождение. Удивительным и проти­

воречащим теории является возрастание s при Л 7

е >5 - 10 6 . В гл. 4

были рассмотрены возможные

причины

такого

возрастания, из

которых

главными

были

возможная

ошибка

в

теоретическом

расчете функций

f(r,

s)

при

r>rj.

и возрастающая

с г

роль

ста­

рых парциальных

лавин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве еще одной непроанализированной причины рас­

хождения

теории

и

эксперимента

остается

возможное

влияние

изменения

закона

ns

0)

при

переходе

к сверхвысоким

энергиям

(ns01/г),

т. е. уменьшение

средней энергии парциальных э.-ф.

лавин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причина того,

что влияние упомянутых изменений параметров

взаимодействия сказывается

при больших Ne,

заключается в

сле­

дующем: только

при

энергиях

первичной

частицы £ 0

—101 7

эв

энергия лидирующего нуклона на всех стадиях развития ливня в

атмосфере будет

превосходить

ту энергию Е~

10 1 3 - М0 1 4

эв,

на­

чиная с которой

предполагается переход на закон ns 0)

~

Е0

Пространственное

распределение

мюонов.

Расчеты

по

про­

странственному

распределению

мюонов

различных энергий

были

1 2 7 Модель НММ также

дает хорошее

согласие

с

экспериментальными

данными

по флуктуациям

при

N~IQ5.

 

 

 

 

 

 

210


-t\-

£дг,м

*50Гэ&

-3

/

2

3

£дг,м

£ i ЮГз5

N'2-Ш e

 

 

 

 

 

едгм

 

 

 

 

Рис.

80.

a — сравнение экспе­

риментальных

и

расчетных

пространственных

 

распределе­

ний

при

пороговой

энергии

 

 

 

мюонов

1

Гэв.

 

 

Расчеты

Г—LL,

 

QL,

1

QLN

 

[272];

 

2

[228]

 

при

n,~EJI*\

 

 

3

[228]

 

при

п,~Е„%;1

 

4

[262]

Л = 1 ;

5

—• аппроксимация

 

Грейзена;

6

— сравнение

эксперименталь­

ных

и

расчетных

 

пространст­

венных

распределений

при

по­

роговой

энергии

 

мюонов

10

Гэв.

Расчеты:

/

[262],

Л = 20;

2

[262],

Л = 1;

3

1260];

4

[279];

 

5

[258];

6

[279а]

при

/»_!_ =

1,5

Гэв/с

при £ о > 1 0 1 2

эв;

в

простран­

ственное

распределение

мюо­

нов

с энергией

более

50

Гэв.

Расчеты:

J — [262]

/4 = 1;

2

[262]

Л = 2 0 ;

3

SFS,

4

 

 

IDFB,

5

DFB

[258]

 

выполнены во многих работах, как правило, в предположении об

обычном распределении поперечных импульсов р±е~р-^1Ра

при

14*

211


p_L=3-108 эв/с и не зависящем от энергии взаимодействующей частицы [250, 258, 262, 272]. Исключением является работа [279], в которой величина среднего поперечного импульса для пионов,

рожденных в файерболле, возрастала

11*

 

 

 

 

 

 

На рис. 80 проведено сравнение различных расчетов с экспе­

риментальными

данными

о

пространственном

распределении

мюонов с энергией ^ 1 , 10, 50 Гэв на уровне

моря.

 

 

 

 

На

рис. 80, а дается сравнение

пространственного

распределе­

ния

мюонов

с

энергией

1 Гэв

с

расчетами

 

[272,

258, 262,

 

228].

Модели [272, 262] были описаны выше: это как модели типа

GKP,

так и модели с различными зависимостями

ns 0)

и учетом

 

рож­

дения

нуклон-антинуклонных

пар. В

[228]

рассмотрена

целая

серия

моделей

с

различными

вариациями

 

закона

ns (EQ)

= kEo

и постоянной

k

в

этом законе. Изменение

|3 предполагается

при

£ ' > 3 - 1 0 1 2 эв.

Рассмотрены также

варианты

 

этих моделей с

гене­

рацией изобарных

пионов

и варианты

с kn<\.

Все

варианты

ра­

бот [228, 262] дают существенное расхождение с эксперименталь­ ными данными, показывая более крутой ход функции рц(/)-

Модели [272] дают еще более резко

падающее рр(г),

что, по-

видимому,

связано с тем,

что расчеты

в [272] проводились

для

глубины 800 г/см2,

а не для уровня моря.

 

 

 

 

На рис. 80, б

приведено

сравнение

с

экспериментом

при

£ ц п о Р о г = Ю

Гэв моделей работ [260, 279,

262,

228, 258].

Обращает

на себя внимание

резкое расхождение

экспериментальных

дан­

ных с моделями типа СКР [260, 262]. Это противоречие не устра­

няется и при

переходе к модели с

n s ~

£ ' c /

2

при £ > 3 - 1

0 1

2

эв.

В то же

время

модель

работы

[258]

с

ns(E0)

— Ej2

 

(правда

в предположениях,

что

эта

зависимость

 

для

пион-ядерных и

нуклон-ядерных

взаимодействий

начинается

с Е0

Гэв

и

что

высота первого

взаимодействия

фиксирована

и

равна

30

км)

бо­

лее близка к опыту. Ближе к эксперименту также модель работы

[279], в которой предположено,

что pj_ ~EQ!* .

Предположение,

сделанное

в работе [258] о зависимости

ns (EQ) ~Е0Ч» при £ 0

> Ю Гэв,

так

же, как и предположение о вы­

соте генерации ливня 30 км, представляется произвольным. По­

этому

можно

считать,

что вся совокупность расчетов (при

Е1х>1

Гэв и

£ ц > 1 0

Гэв),

предполагающих постоянство р± и

PJL — 0,3-=-0,4 Гэв/с,

противоречит экспериментальным простран­

ственным распределениям мюонов. Это противоречие, во всяком

случае

для £ ц > 1

Гэв

и £ ц > 1 0

Гэв,

сохраняется и в

моделях с

n s ~ £ ( / *

(при

£ ' о >10 1 3 эв)

и в

случае учета

возможной

роли

первичных тяжелых ядер в создании

ш. а. л. [259].

 

 

 

На рис. 80,в проводится сравнение тех же расчетов с экспери­

ментом

при Ер, 50 Гэв.

Из этого

рисунка

можно

сделать тот же

вывод, что и из рис. 80, б.

 

 

 

 

 

 

 

На

рис. 80, б

приведены

также

результаты

расчетов

[279а]

в предположении, что

средний поперечный

импульс

вторичных

212


частиц при

£ > 1 0 1 2 эв

имеет значение

~1,5

Гэв/с вместо 0,3 Гэв/с

при

малых

энергиях.

Наблюдается хорошее

согласие

эксперимен­

та

и такого расчета.

Теоретические

расчеты [279а]

проведены с

учетом кулоновского рассеяния мюонов и их отклонения в маг­ нитном поле Земли.

На рис. 81 [280] приводится сопоставление расчетов так назы­ ваемой кривой раздвижения по модели СКР с различными значе-

 

 

 

 

 

 

 

 

-4

 

 

 

 

 

10

 

г, м

 

 

 

 

 

 

 

 

' О

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 81. Кривая раздвижения_по

Рис.

82. Сравнение

эксперименталь­

модели

СКР

для

£азличных р_|_:

ного

и -расчетного

пространственного

/—p_L=

1 Гэв/с, 2—р±

=0,6

Гэв/с,

распределения я.-а. частиц

высокой

3 pj_ =0,4

Гэв/с

и

эксперимен­

энергии. Расчеты:

/

50

Гэв—СКР

тальные

данные. Пороговое

значе­

[279

а];

2 — 200

Гэв

— СКР [279 а];

3

£ > 5 0

Гэв,

 

р ± = 1 , 5

Гэв/с

ние

энергии

мюонов

1000

Гэв

 

[279 а]; 4—£>200

 

Гэв,~р±=

1,5

Гэв/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[279

о].

Эксперимент:

ф 50 Гэв,

 

 

 

 

 

 

 

 

х —200

Гэв

[176];

А — 200

Гэ-? [131]

ниями

рх

и

экспериментальной

кривой

раздвижения,

полученной

в_ работе Кейфеля

и др. И это

сопоставление

говорит

в

пользу

p_L ~ 1

Гэв/с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное распределение я.-а. частиц. Также в пользу

увеличения

pj_

при

£ > 1 0 1 2 эв

говорит

сравнение

 

расчетов

[279а,

258] и экспериментов по пространственному распределению я.-а.

частиц высоких энергий.

 

На рис. 82 представлены экспериментальные данные

и расче­

ты для различных значений пороговых энергий £я .-а..

Обращает

213


на себя внимание противоречие между расчетами по моделям типа СКР при рл_ = 0,3 Гэв/с и экспериментальными данными. Как

видно

из

рис. 82, хорошее

согласие

с расчетом

 

получается

в

предположении,

что

 

14-1,5 Гэв/с

при £ > 1 0 ^ 2

эв. При введе­

нии при £ > 1 0 1 2

эв

больших

средних

значений

рх,

по-видимому,

можно просто описать экспериментальные данные

по

наблюде­

нию так называемых многоствольных ливней 1 2 8

I ( CM .

ГЛ .

4).

 

 

Таким образом, целый ряд экспериментальных данных по про­

странственному

 

распределению

 

мюонов и я.-а. частиц

ш. а. л.

свидетельствуют

о

возможном

 

возрастании рх

при переходе

в

область энергий взаимодействующих частиц порядка 101 2 эв.

 

 

Несмотря

на

относительную

простоту и

привлекательность

(с точки зрения объяснения целого ряда экспериментов)

предпо­

ложения о росте р± вторичных

 

частиц

(пионов)

с ростом

Е0>

необходимо

рассмотреть и другие

возможности.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как

мы

видели,

пространственное

распределение

мюонов с

£ й

> 1

Гэв

резко

противоречит

теоретическим

расчетам,

которые

не

чувствительны

(для

 

 

 

Гэв)

к

изменению

рх

при

£ 0 > Ю 1

2

эв129.

 

 

расхождение

 

мюонов возникает, по-видимому,

 

Дополнительное

 

за счет учета изменения высоты

генерации мюонов

при

переходе

от

модели

СКР,

например,

к

модели

с

большой

множествен­

ностью НММ. Далее, в работах,

 

которые проводились до сих пор,

не

учитывалась

сильная

корреляция

между величинами

рх

и

р\\

в

элементарном

акте.

Учет

этой

корреляции

при

падающем

характере

энергетического

спектра пионов

в ш. а. л. может

увели­

чить эффективное

значение

рх

для мюонов и я.-а. частиц.

 

 

 

Отношение

числа

заряженных

я.-а. частиц

к

нейтральным.

Интересный

результат о характеристиках

элементарного

акта при

£ о ^ Ю 1 3 эв

следует

из

детального изучения состава я.-а. компо­

ненты

ш. а. л.

 

 

 

 

 

 

 

 

C/N

. -

 

 

Ея.-а.. со­

 

На

рис. 83

показано

отношение

как

функция

гласно

экспериментальным

данным

[171, 172,

200,

226]. Там

же

приведены данные расчетов [259] для различных моделей, опи­ санных выше. Модель без учета рождения нуклон-антинуклонных пар дает в исследованном интервале энергий Ея..л. отношение C/N, значительно большее экспериментального (в сотни и десятки раз). Это является следствием того, что единственной нейтральной я.-а.

частицей в ш. а. л. может быть лидирующий

нуклон

(или нуклоны

от расщепления тяжелого первичного

ядра).

 

 

 

1 2 8

Точный расчет

показал,

что зависимость г0

от £ я . - а . действительно была

сла­

 

бее, чем 1/£,

даже при постоянстве р_|_.

 

 

 

 

1 2 9

Кроме того,

согласно

первым

экспериментальным

данным,

полученным

на

 

встречных пучках (эквивалентная энергия 1,5-1012

эв), Pj_He возрастает срав­

 

нительно с областью меньших

энергий.

 

 

 

 

214