В ядерной физике эмульсии обычно используют в виде слоев, нанесённых на стеклянные подложки. При исследовании частиц высоких энергий (на ускорителях или в космическом излучении) их иногда укладывают в большие стопки в несколько сотен слоев. Объём стопок доходит до десятков л
; образуется практически сплошная фоточувствительная масса. После экспозиции отдельные слои могут быть наклеены на стеклянные подложки и обработаны обычным образом. Положение слоев точно маркируется, благодаря чему траекторию частиц легко прослеживать по всей стопке, переходя от слоя к слою. Свойства следа, оставленного в эмульсии заряженной частицей, зависят от её заряда Z, скорости v
и массы М
. Так, остаточный пробег частицы (длина следа от его начала до точки остановки) при данных е
и v
пропорционален М;
при достаточно большой скорости v
частицы плотность зёрен (число проявленных зёрен на единицу длины следа) g
~ e
2
/v
2
. Если плотность зёрен слишком велика, они слипаются в сплошной чёрный след. В этом случае, особенно если е
велико, мерой скорости может быть число d-электронов, образующих на следе характерные ответвления. Их плотность также ~ e
2
/v
2
.
Если е = 1, а v ~ с (с — скорость света), то след частицы в релятивистской Я. ф. э. имеет вид прерывистой линии из 15—20 чёрных точек на 100 мкм
пути (рис. 1
). В Я. ф. э. можно измерять рассеяние частицы, среднее угловое отклонение на единицу пути: j ~ e/pv
(р
—
импульс частицы). Я. ф. э. можно поместить в сильное магнитное поле и измерить импульс частицы и знак её заряда, что позволяет определить заряд, массу и скорость частицы. Достоинства метода Я. ф. э. — высокое пространственное разрешение (можно различать явления, отделённые расстояниями < 1 мкм
, что для релятивистской частицы соответствует временам пролёта <10-16
сек
) и возможность длительного накопления редких событий. Создание современной Я. ф. э. явилось большим научно-техническим достижением. По словам английского физика С. Пауэлла, «разработка улучшенных эмульсий как бы открыла новое окно в природу, через которое мы впервые увидели следы, странные и неожиданные, еще неизвестные физикам...».
С 1945 по 1955 методом Я. ф. э. были сделаны важные открытия: зарегистрированы p-мезоны (пионы) и последовательности распадов p ® m + n, m ® e + n + n в Я. ф. э., экспонированных космическим излучением, а также обнаружены ядерные взаимодействия p-
-
и К-
-мезонов. С помощью Я. ф. э. удалось оценить время жизни p0
-мезона (10-16
сек
), обнаружен распад К-мезона на 3 пиона, открыт S-гиперон и обнаружено существование гипер-ядра
, открыт антилямдагиперон (см. Гипероны
). Методом Я. ф. э. был исследован состав первичного космического излучения; кроме протонов, в нём были обнаружены ядра He и более тяжёлых элементов, вплоть до Fe (рис. 3
). С 60-х гг. метод Я. ф. э. вытесняется пузырьковыми камерами
, которые дают бо'льшую точность измерений и возможность применения ЭВМ для обработки данных. Лит.:
Пауэлл С., Фаулер П., Перкинс Д., Исследование элементарных частиц фотографическим методом, пер. с англ., М., 1962. А. О. Вайсенберг.
Рис. 2. «Звезда», образованная ядром S из первичного космического излучения, след унизан многими следами d-электронов. Следы частиц с небольшой ионизацией (стрелки) принадлежат мезонам, возникшим при столкновении ядра S с ядрами эмульсии.
Рис. 1. Следы частиц с различной ионизующей способностью. «Звезда» создана p-мезоном с энергией 750 Мэв
. На следе, идущем вправо, заметны «веточки» медленных d-электронов.Ядерная химия
Я'дерная хи'мия,
термин, который часто применяется в том же смысле, что и радиохимия
. К Я. х. иногда относят также ряд проблем, связанных с исследованием продуктов ядерных реакций
и использованием методов ядерной физики в химических исследованиях (см. Мёссбауэра эффект
, Ядерный магнитный резонанс
, Ядерный квадрупольный резонанс
и др.).Ядерная электроника