β - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Σχετικά έγγραφα
β - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

β - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Μάθημα 5 α) β-διάσπαση β) Ασκήσεις

Σοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 5ο εξάμηνο Τμήμα T3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου. Μάθημα 6

Μάθημα 15 β-διάσπαση Α' μέρος (νετρίνα και ενεργειακές συνθήκες)

β διάσπαση II Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Μάθημα 15 β-διάσπαση B' μέρος (διατήρηση σπίν, επιτρεπτές και απαγορευμένες

Σοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 5ο εξάμηνο Τμήμα T3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου. Μάθημα 6β

Σοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 5ο εξάμηνο Τμήμα T3: Χ. Πετρίδου. Μάθημα 9

Σοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 5ο εξάμηνο Τμήμα T3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου. Μάθημα 15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ. Ομοτιμία Κβαντικοί Αριθμοί Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης

Πυρηνική Επιλογής. Τα νετρόνια κατανέμονται ως εξής;

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

β διάσπαση II Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 19/04/16

γ-διάσπαση Διάλεξη 17η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Νουκλεόνια και ισχυρή αλληλεπίδραση

λ Ε Πχ. Ένα σωματίδιο α έχει φορτίο +2 όταν επιταχυνθεί από μια διαφορά Για ακτίνες Χ ή ακτινοβολία γ έχουμε συχνότητα

Διάλεξη 5: Αποδιέγερσεις α και β

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Ο Πυρήνας του Ατόμου

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/05/15

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 2η Πετρίδου Χαρά

n proton = 10N A 18cm 3 (2) cm 2 3 m (3) (β) Η χρονική απόσταση δύο τέτοιων γεγονότων θα είναι 3m msec (4)

Ηλιακά νετρίνα. Πρόβλημα ηλιακών νετρίνων, ταλαντώσεις.

Διάλεξη 4: Ραδιενέργεια

Ασκήσεις #1 επιστροφή 15/10/2012

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

Μάθημα 7 α) QUIZ β-διάσπαση β) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό γ) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

Διάλεξη 11-12: Ασκήσεις στην Πυρηνική Φυσική

α) Θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο του Bohr καθώς για την ενέργεια δίνει καλά αποτελέσματα:

Ε ι σ α γ ω γ ή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ (ΔΙΑΣΠΑΣΗ)

Ομοτιμία Parity Parity

Η ενέργεια σύνδεσης των νουκλεονίων χαρακτηρίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Μάθημα 7 α) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό β) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος

Μάθημα 2 Πείραμα Rutherford και μέγεθος πυρήνων, Πυρήνες-συμβολισμοί

Μάθημα 7 α) QUIZ β-διάσπαση β) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό γ) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α

Ηλιακά νετρίνα. Εικόνα 1 Πυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του ηλίου. * σ ve : 9.3*10-45 cm 2 (E/Mev) 2

ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΗΜ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FEYNMAN ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΙΟΝΙΟΥ

Μάθηµα 2 Πείραµα Rutherford και µέγεθος πυρήνων, Πυρήνες-συµβολισµοί

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Το Ισοτοπικό σπιν Μαθηµα 5ο 30/3/2017

Μάθημα 5 Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16

Γενικές Πληροφορίες - I. Εισαγωγή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής. Γενικές Πληροφορίες - II. Εργαστήριο Κορμού ΙΙ. ιστοσελίδα μαθήματος

Ξ. Ασλάνογλου Τμήμα Φυσικής Ακαδ. Έτος ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Και τα τρία σωμάτια έχουν σπιν μονάδα.

Μάθημα 2 Σχετικιστική μηχανική, μoνάδες, εκτίμηση μεγέθους ατόμων και πυρήνων, πυρήνες-συμβολισμοί

γ-διάσπαση Διάλεξη 18η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

Answers to Ηomework set Μάζα του 8Ο. = Μάζα του. = ατομικές μονάδες u

Μάθημα 14 β-διάσπαση B' μέρος

Μάθημα 2-3 Σχετικιστική μηχανική, μoνάδες, εκτίμηση μεγέθους ατόμων και πυρήνων, πυρήνες-συμβολισμοί

Ασκήσεις #1 επιστροφή 11/11/2011

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. «Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» (5ο εξάμηνο)

Μάθημα 5 α) Μέγεθος του πυρήνα β) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας γ) Ασκήσεις σετ #2 - εκφωνήσεις

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Μάθημα 5 Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

Ασκήσεις #2 Μέγεθος και Μάζα πυρήνα. Ενέργεια σύνδεσης και το Q μιάς αντίδρασης. Κοιλάδα σταθερότητας.

Πυρηνικές διασπάσεις. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Μάθημα 2 α) QUIZ στην τάξη. Ενεργός διατομή β) Μέγεθος του πυρήνα γ) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Δευτερόνιο & ιδιότητες των πυρηνικών δυνάμεων μεταξύ δύο νουκλεονίων Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Ασκήσεις #1 επιστροφή 11/11/2011

Διάλεξη 7: Αλληλεπιδράσεις νετρονίων & πυρηνική σχάση

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

Πυρηνική Φυσική Θεόδωρος Μερτζιμέκης Ασκήσεις Παραδόσεων, Χειμ. Εξάμηνο

Γενικά χαρακτηριστικά των πυρήνων (Φορτίο, Μάζα, Σταθερότητα) Ισότοπα και Πυρηνικές αντιδράσεις Ραδιενέργεια. Α. Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 20η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής.

Aσκήσεις. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Πυρηνικές Δυνάμεις. Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά

Μάθημα 6 Μοντέλο σταγόνας: Hμιεμπειρικός τύπος μάζας (ή τύπος του Weitzecker). Κοιλάδα β-σταθερότητας

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΝΟΥΚΛΙΔΙΑ 3. ΕΙΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και ιδιότητες της βήτα διάσπασης. Βασιλική Μπέτα Α.Ε.Μ.: Επιβλέπων Καθηγητής: Χαράλαμπος Μουστακίδης


Το Ισοτοπικό σπιν Μαθηµα 5ο 27/3/2014

Μάθημα 4 Mέγεθος πυρήνα

1. Ιδιότητες των πυρήνων

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό ) Τμήμα T2: Κ. Κορδάς & Δ. Σαμψωνίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ Προθεσμία αποστολής 10/06/05

Πηγές Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων internal conversion internal conversion

Μάθημα 7 Διαγράμματα Feynman

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Μάθημα 7 α) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό β) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

Transcript:

β - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (29-11- 2016) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο 1

β - διάσπαση Βήτα διάσπαση (εκπομπή e + ) είναι ένας μηχανισμός αποκατάστασης της συμμετρίας πρωτονίων- νετρονίων (και πυρηνικής μάζας) με τη μετατροπή ενός πρωτονίου σε νετρόνιο (και τούμπαλιν) 2

β - διάσπαση Protons A 4 X Z 2 N 2 A X Z+ 1 N 1 A 1 X Z N 1 α β - A n X Z N β +,ε p A 1 X Z 1 N A X Z 1 N + 1 Neutrons β - -decay emission of e - and ν Zà Z+1 Nà N-1 A=const β + -decay emission of e + and ν Zà Z-1 Nà N+1 A=const Electron Capture (EC) absorbtion of e - and emiss ν Zà Z-1 Nà N+1 A=const A Z X A Z +1 Y + e A Z X A Z 1 Y + e + A Z X + e A Z 1 Y ΔΖ =1 & ΔΑ=0 β - : ηλεκτρόνια β + : ποζιτρόνια (1932, Αnderson) Αρπαγή (1937, Alvarez) Διατήρηση φορτίου : ΟΚ 3

β - διάσπαση Ενεργειακά φάσματα ηλεκτρονίου και ποζιτρονίου κατά τη β- διάσπαση 64 Cu 4

β- διάσπαση E e =ΔΜ = Μ(Ζ,Α) Μ(Ζ+1, Α)? Διατήρηση ενέργειας? Ta e δεν υπάρχουν στον πυρήνα (ΔxΔp ħ), από πού προέρχονται? Διατήρηση στροφορμής (ΔΑ=0, spin(n,p & e)=ħ/2) 5

Ηλεκτρόνια στον πυρήνα l Αν τα ηλεκτρόνια υπήρχαν µέσα στον πυρήνα και απλά προσπαθούν να βγουν: l Η ορµή τους θα είχε µιά αβεβαιότητα Δp της τάξης Δx Δp ħ Δp ħ/δx όπου Δx = οι διαστάσεις του πυρήνα ~ R (R = 1.1 fm * Α 1/3 = 4.4 fm, για 6 4 Cu) 6 4 Cu Δp ħ R = ħc Rc 197 MeV fm = 45 MeV /c 4.4 fmc Άρα, η ορµή (και η κινητική ενέργεια) τέτοιων ηλεκτρονίων θα έπρεπε να παίζει κατά ±45 MeV. Οπότε κάποια από αυτά θα είχαν κινητικές ενέργεις πολύ µεγαλύτερες από το ~1 MeV µέγιστο που βλέπουµε... άρα η αρχική υπόθεση ότι τα ηλεκτρόνια υπήρχαν µέσα στον πυρήµα ΔΕΝ είναι καλή κβαντοµηχανική άρνηση Από πού προέρχονται λοιπόν τα ηλεκτρόνια της β-διάσπασης; 6

β - διάσπαση Φωτογραφία β διάσπασης του 6 He απο θάλαμο ιχνών. Τα ιχνη αντιστοιχούν στο ηλεκτρόνιο της διάσπασης και στον ανακρουόμενο πυρήνα (δεν ειναι back to back). 7

β- διάσπαση Q=18.6 KeV Αν υπάρχει νετρίνο m e E e ΔΜ- m νe m ν 0 spin =ħ/2 q=0 μικρή αλληλεπίδραση è επιβεβαίωση ύπαρξης ν πείραμα Reines Cowan 8

ν e (Pauli 1930) Στην προσπάθεια να εξηγηθεί η β- διάσπαση (Z,A) (Z+1, A) + e - + ν e (Z,A ) (Z - 1, A ) + e + + ν e Είναι η διάσπαση δέσμιων στον πυρήνα p και n n p + e - + ν e p n + e + + ν e Μόνο το ελεύθερο n μπορεί να διασπαστεί m n >(m p +m e ), mean life τ = 885.7 ± 0.8 s ~ 15 min 9

νετρίνο - αντινετρίνο β - A Z X A Z +1 Y + e +ν e n p + e +ν e β + A Z X A Z 1 Y + e + +ν e è p n + e + +ν e EC A Z X + e A Z 1 Y +ν e p + e n +ν e Ενεργειακή συνθήκη β - Θα πρέπει Q>0 A Z X A Z +1 Y + e +ν e Όπου Μ(Α,Ζ) οι ατομικές μάζες 10

νετρίνο - αντινετρίνο Ενεργειακή συνθήκη β + A Z X A Z 1 Y + e + +ν e Ενεργειακή συνθήκη EC A Z X + e A Z 1 Y +ν e 11

Άσκηση Δίνονται οι ατομικές μάζες (σε amu). Με δεδομένο ότι η μάζα του ηλεκτρονίου είναι 0.00055 amu, δείξτε ποιό νουκλίδιο σε κάθε ζεύγος είναι ασταθές, με ποιό τρόπο διασπάται και η ενέργεια που ελευθερώνεται στη διάσπαση. Το βαρύτερο νουκλίδιο διασπάται, άρα είναι το ποιό ασταθές. Ολες οι περιπτώσεις έχουν ΔΑ=0 (δεν δίνουν α- διάσπαση) και ΔΖ 0 (δεν δίνουν γ- διάσπαση) 1. ΔΜ=0.001 amu <0.0011 amu, Be είναι ραδιενεργό σύλληψης ηλεκτρονίου 2. ΔΜ=0.0024 >0.0011 το Ν είναι β + και σύλληψης ηλεκτρονίου 3. ΔΜ=0.0035 >0.0011 το Νe είναι β + και σύλληψης ηλεκτρονίου 4. ΔΜ=0.0005 ο P είναι β - 5. ΔΜ=0.0002 το S είναι β - 12

Διάταξη Reines Cowan Πείραμα Reines Cowan ν e + n p + e - νετρίνα και αντινετρίνα µπορούν να ανιχνευτούν µέσω των αντίστροφων β-διασπάσεων ν e + p n + e + Εξαϋλωση ποζιτρονίου->2γ, 511KeV, 180 Σύλληψη θερμικού n -> μετα από 3-5μs γ (ΣΕ=9.1 MeV) 13

Πείραμα Reines Cowan Αρχικά στο Hanford Site, αλλα μετά μεταφέρθηκε στο Savannah River Plant στη South Carolina όπου είχε καλύτερη θωράκιση για τις κοσμικές ακτίνες. Τοποθετήθηκε 11 m από τον αντιδραστήρα και 12 m κάτω από τη γή. Δύο δοχεία με περίπου 200 lit νερό με περίπου 40 kg CdCl2. Τα δοχεία νερού ήταν ανάμεσα σε τρείς σπινθηριστές οι οποίοι περιείχαν 110 (127 mm) φωτοπολλαπλασιαστές. 14

Πείραμα Reines Cowan 15

Reines Cowan Αποτελέσματα Μετά από συλλογή δεδομένων μηνών, συγκέντρωσαν δεδομένα από περίπου 3 νετρίνα/ώρα στον ανιχνευτή. Για να είναι βέβαιοι ότι έβλεπαν γεγονότα νετρίνων σύμφωνα με το σχεδιασμό του πειράματος έκλειναν τον αντιδραστήρα για να δείξουν ότι υπήρχε διαφορά στον αριθμό των μετρούμενων γεγονότων. Προέβλεψαν ενεργό διατομή για την αντίδραση 6 10 44 cm 2 και την μέτρησαν 6.3 10 44 cm 2. Ο Reines πήρε το Nobel Prize το 1995. 16

Διαφοροποίηση µεταξύ Πείραμα Davis ν ν ν + 37 17 Cl 37 18 Ar + e 1000 γαλόνια Cl 4 C κοντά (μέσα) σε αντιδραστήρα, όπου παράγονται αντινετρίνα όχι όμως νετρίνα. Αν παράγεται Ar, μπορεί να μετρηθεί. Μετρήσεις με τον αντιδραστήρα σε λειτουργία και χωρίς. Αποτέλεσμα ΑΡΝΗΤΙΚΟ. Αρα ν ν Και σε τί διαφέρουν? 17

Τα ουδέτερα λεπτόνια - νετρίνα Δεν έχουν φορτίο => Δεν έχουν ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα είναι αριστερόστροφα => Το σπίν έχει διεύθυνση αντίθετη από το διάνυσμα της ορμής Τα αντι- νετρίνα είναι δεξιόστροφα => το σπιν έχει διεύθυνση ομόρροπη με το διάνυσμα της ορμής ορµή νετρίνο σπίν ορµή αντι-νετρίνο σπίν 18

Ομοτιμία (parity) Μετασχηµατισµός Parity Η β-διάσπαση, έχοντας είτε νετρίνα, είτε αντινετρίνα, παραβιάζει τη συµµετρία της Parity, (διαφορετική συµπεριφορά του νετρίνου και αντινετρίνου) Σε αντιστροφή του χώρου, το νετρίνο γίνεται αντινετρίνο, αλλά το σπίν δεν αλλάζει φορά. Έτσι, η αντιστροφή του χώρου δηµιουργεί δεξιόστροφα νετρίνα και αριστερόστροφα αντινετρίνα.δεν παρατηρείται, οπότε όσον αφορά τις β-διασπάσεις η Parity παραβιάζετε 19

πείραμα Wu (1957) Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας (ομοτιμίας) Μέτρηση της γωνιακής κατανομής των ηλεκρτονίων της β - του 60 Co. 60 27Co 60 28 Ni + e +ν Spin του 60 Co 5ħ, πόλωση σε μαγνητικό πεδίο Τα e έχουν προτιμητέα φορά διάσπασης, αντίθετη του spin του 60 Co. Β Magnetic field Στην κατοπτρική εικόνα τα e εκπέμπονται παράλληλα με το spin του 60 Co, κατι που ΔΕΝ παρατηρείται στο πειραμα. 20