Г. Т. Зацепин, Ю. С. Копысов.
Нейтрино
Нейтри'но
(итал. neutrino, уменьшительное от neutrone — нейтрон), электрически нейтральная элементарная частица с массой покоя много меньшей массы электрона (возможно равной нулю), спином
1
/2
(в единицах постоянной Планка ) и исчезающе малым, по-видимому, нулевым, магнитным моментом. Н. принадлежит к группе лептонов
,
а по своим статистическим свойствам относится к классу фермионов
.
Название «Н.» применяется к двум различным элементарным частицам — к электронному (ne
) и к мюонному (nm
) Н. Электронным называется Н., взаимодействующее с др. частицами в паре с электроном е-
(или позитроном е+
), мюонным — Н., взаимодействующее в паре с мюоном
(m-
, m+
). Оба вида Н. имеют соответствующие античастицы
:
электронное
и мюонное
антинейтрино. Электронные и мюонные Н. принято различать с помощью сохраняющихся аддитивных лептонных квантовых чисел (лептонных зарядов) Le
и L
m
, при этом принимается, что Le
= + 1, L
m
= 0
для nе
и Le
= - 1, L
m
= 0 для , Le
= 0, L
m
= + 1 для nm
и Le
= 0, L
m
= — 1 для . В отличие от др. частиц, Н. обладают удивительным свойством иметь строго определённое значение спиральности l — проекции спина на направление импульса: Н. имеют левовинтовую спиральность (l = —1
/2
), т. е. спин направлен против направления движения частицы, антинейтрино — правовинтовую (l = + 1
/2
), т. е. спин направлен по направлению движения. Н. испускаются при бета-распаде
атомных ядер, К-захвате
,
захвате m-
ядрами и при распадах нестабильных элементарных частиц, главным образом пи-мезонов
(p+
,
p-
), К-мезонов
и мюонов. Источниками Н. являются также термоядерные реакции
в звёздах. Н. принимают участие лишь в слабом взаимодействии
и гравитационном взаимодействии и не участвуют в электромагнитном и сильном взаимодействиях. С этим связана крайне высокая проникающая способность Н., позволяющая этой частице свободно проходить сквозь Землю и Солнце. История открытия нейтрино
Гипотеза Паули.
Открытие Н. принадлежит к числу наиболее ярких и вместе с тем трудных страниц в физике 20 в. Прежде чем стать равноправным членом семьи элементарных частиц, Н. долгое время оставалось гипотетической частицей. Впервые в экспериментальной физике Н. проявилось в 1914, когда английский физик Дж. Чедвик
обнаружил, что электроны, испускаемые при b-распаде атомных ядер (в отличие от a-частиц и g-квантов, испускаемых при др. видах радиоактивных превращений), имеют непрерывный энергетический спектр. Это явление находилось в явном противоречии с теорией квантов, требовавшей, чтобы при квантовых переходах между стационарными состояниями ядер выделялась дискретная порция энергии (постулат Бора). Поскольку при испускании a-частиц и g-квантов это требование выполнялось, возникло подозрение, что при b-распаде нарушается закон сохранения энергии. В 1930 швейцарский физик В. Паули
в письме участникам семинара в Тюбингене сообщил о своей «отчаянной попытке» «спасти» закон сохранения энергии. Паули высказал гипотезу о существовании новой электрически нейтральной сильно проникающей частицы со спином 1
/2
и с массой £ 0,01 массы протона, которая испускается при b-распаде вместе с электроном, что и приводит к нарушению однородности спектра b-электронов за счёт распределения дискретной порции энергии (соответствующей переходу ядра из одного состояния в другое) между обеими частицами. После открытия в 1932 тяжёлой нейтральной частицы — нейтрона
,
итальянский физик Э. Ферми
предложил называть частицу Паули «нейтрино». В 1933 Паули сформулировал основные свойства Н. в их современном виде. Как выяснилось позже, эта гипотеза «спасла» не только закон сохранения энергии, но и законы сохранения импульса и момента количества движения, а также основные принципы статистики частиц в квантовой механике. Теория b-распада Ферми.
Гипотеза Паули естественным образом вошла в теорию b-распада, созданную Ферми в 1934 и позволившую описать явления электронного (b-
) и позитронного (b+
) распадов и К-захвата. Появилась теоретическая возможность ввести два разных Н.: антинейтрино, рождающееся в паре с электроном, и Н., рождающееся в паре с позитроном. В теории Ферми b-
(b+
)-распад есть превращение нейтрона n (протона р) внутри ядра в протон (нейтрон):
С помощью теории Ферми была рассчитана форма спектра b-электронов, оказавшаяся вблизи верхней границы энергии b-электронов очень чувствительной к массе m
n
Н. Сравнение теоретической формы спектра с экспериментальной показало, что масса Н. много меньше массы электрона (и, возможно, равна нулю). Теория Ферми объяснила все основные черты b-распада, и её успех привёл физиков к признанию Н. Однако сомнения в существовании этой частицы ещё оставались.