происходит только реакция nm
+ n ® p + m-
. Реакция nm
+ n ® р + e-
не была найдена; это означает, что Н. от реакций (4) не рождают электроны. Т. о., было доказано существование двух разных Н. — nm
и ne
. В 1964—67 в аналогичных опытах было установлено, что nm
при столкновении с ядрами рождает m-
и не рождает m+
, т. е. мюонные нейтрино nm
и антинейтрино также не тождественны и необходимо ввести ещё одно сохраняющееся лептонное число L
m
.
Спиральность и лептонные числа нейтрино.
До открытия несохранения чётности в b-распаде считалось, что Н. описывается волновой функцией, являющейся решением Дирака уравнения
,
и имеет четыре состояния, соответствующие четырём линейно-независимым решениям: два с проекцией спина на импульс (спиральностью) l = —1
/2
— левое (левовинтовое) Н. nл
и левое антинейтрино и два с l = + 1
/2
— правое (правовинтовое) Н. nп
и правое антинейтрино . Теория Н., предполагающая существование четырёх состояний, называется четырёхкомпонентной, а двух состояний — двухкомпонентной. Примером двухкомпонентного Н. является майорановское Н. Обнаружение в 1956 несохранения чётности открыло новую теоретическую возможность описания Н. В 1957 Л. Д. Ландау
и независимо пакистанский физик А. Салам, а также Ли Цзун-дао
и Ян Чжэнь-нин
построили двухкомпонентную теорию спирального Н., в которой Н. имеет только два состояния: Либо nл
и , либо nп
и , т. е. Н. и антинейтрино имеют противоположные значения спиральности. Для спирального двухкомпонентного Н. операция пространственной инверсии Р
(операция перехода от правой системы координат к левой) и операция зарядового сопряжения
С
(переход от частицы к античастице) каждая в отдельности не имеет физического смысла, так как переводит реальное Н. в нефизическое состояние с неправильной спиральностью. Физический смысл имеет только произведение этих операций — так называемая комбинированная инверсия
(CP), превращающая реальное Н. nл
(nп
) в реальное антинейтрино
с противоположной спиральностью.
В 1958 в Брукхейвене было проведено прямое измерение спиральности электронного Н., испускаемого в процессе 152
Eum
(e-
,ne
)152
Sm* (рис. 2
), и найдено, что с вероятностью, близкой к 100%, ne
обладает левовинтовой спиральностью. Измерения спиральности мюонных Н. в распадах p+
® m+
+ nm
показали, что nm
тоже левое. Было также установлено, что и имеют правую спиральность (рис. 3
). Этих опытов, однако, недостаточно для подтверждения теории двухкомпонентного Н. Доказательством двухкомпонентности Н. являются опыты Райнеса по измерению сечения захвата антинейтрино (см. выше): сечение, в соответствии с двухкомпонентной теорией, оказалось в 2 раза выше, чем рассчитанное по четырёхкомпонентной теории. Хотя все проведённые с Н. опыты не позволяют исключить майорановский вариант двухкомпонентного Н., теория спирального двухкомпонентного Н. более предпочтительна, так как допускает введение лептонных чисел Le
и L
m
, посредством которых удаётся получить все необходимые запреты в процессах с участием лептонов, например m±
® e
±
+
g,
е-
+ р ® n + p-
+ m+
, К-
® p+
+ е-
+ m-
и др. Спиральная двухкомпонентная теория является логически более стройной и «экономной», так как из неё естественно вытекает равенство нулю массы и магнитного момента Н. Помимо L
e
и L
m
, имеются и др. способы введения лептонных чисел (см. Лептонный заряд
).
Масса и магнитный момент нейтрино.
Экспериментально невозможно исключить наличие у Н. очень малой массы. Наилучшая оценка верхнего предела массы электронного Н. получена из анализа формы спектра b-электронов трития: m
n
e
£ 60 эв
(что почти в 104
раз меньше массы электрона me
» 510 кэв
).
Для мюонного Н. экспериментальный предел значительно выше: mn
m
£ 1,2 Мэв.
Если масса Н. не строго равна 0, Н. может иметь магнитный момент и, следовательно, участвовать в процессах электромагнитного взаимодействия, например в реакциях ne
+ e-
® ne
+ e-
, nm
+ p ® p + p° + nm
. Эксперименты по поиску этих реакций дали следующие ограничения на величину магнитного момента:
где mв
— магнетон
Бора, если
Осцилляции нейтрино
. В 1958 Б. М. Понтекорво высказал гипотезу, что если масса Н. не строго равна 0 и нет строгого сохранения лептонных зарядов, возможны осцилляции Н., т. е. превращение одного вида Н. в другой (аналогично
осцилляциям К-мезонов вследствие несохранения странности взаимодействиях), например
и т.д. Вопрос об осцилляциях может быть решен лишь экспериментально.
Взаимодействия нейтрино