+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование инклюзивных и полуинклюзивных реакций и корреляций вторичных заряженных частиц в интервале энергий 0,1-10 ТэВ

Исследование инклюзивных и полуинклюзивных реакций и корреляций вторичных заряженных частиц в интервале энергий 0,1-10 ТэВ
  • Автор:

    Цомая, Евгения Николаевна

  • Шифр специальности:

    01.04.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Тбилиси

  • Количество страниц:

    128 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
§ 2. Аддитивная кварковая модель (АКМ) адрон-ядерных 
§ 3. Характеристики, измеряемые в адрон-ядерных


ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ АДРОН-ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

§ I. Интерес к проблеме

§ 2. Аддитивная кварковая модель (АКМ) адрон-ядерных

взаимодействий

§ 3. Характеристики, измеряемые в адрон-ядерных

взаимодействиях

§ 4. Экспериментальные данные множественных процессов


на ядрах
1. Зависимость средней множественности заряженных частиц от.энергии и атомного номера

2. Инклюзивные спектры в -взаимодействиях

3. Поведение поперечных импульсов в адрон-ядерных взаимодействиях


Глава II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ. ТОЧНОСТИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
§ I. Установка Цхра-Цкаро
§ 2. Состав адронов, падающих на установку Цхра-Цкаро
§ 3. Методика обработки экспериментальных данных и
точности, достигнутые в эксперименте на установке
Цхра-Цкаро
§ 4. Установка Цхра-Цкаро-1 и точности, достигнутые
в эксперименте
Глава III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНКЛЮЗИВНЫХ И ПОЛУИН-КЛЮЗИВНЫХ I -РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЯДРАХ В ИНТЕРВАЛЕ
ЭНЕРГИЙ 0,1-10 ТэВ
§ I. Поправки к множественности вторичных частиц в
различных интервалах углов
1. Потери частиц в узком конусе
2. Потери частиц, летящих под большими углами
3. Эффективность регистрации камерами многих частиц и пропуск треков при просмотре и построении ливня

4. Потери частиц из-за геометрии установки
5. Имитация частиц вторичными взаимодействиями
6. Имитация частиц электрон-позитронными
парами
7. Лидирующие частицы и их потери
8. Частица сопровождения
9. Оценка поправки на "черные” и "серые"
треки
§ 2. Учет ошибок в определении углов вылета вторичных частиц
§ 3. Зависимость характеристик вторичных релятивистских частиц от
§ 4. Множественность релятивистских частиц в
ИА -столкновениях для различных областей псевдобыстрот
Глава IV. ПОПЕРЕЧНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ВТОРИЧНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В АДРОН-ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ
§ I. Малые и средние поперечные импульсы
( рх < I Гэв/с)
§ 2. Большие поперечные импульсы ( I Гэв/с)
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИТЕРАТУРА

Интерес к исследованиям взаимодействий высокоэнергичных адронов с ядрами обусловлен практически уникальной возможностью понять пространственно-временную картину сильных взаимодействий адронов.
В современной физике высоких энергий эксперименты с использованием космических лучей занимают особое место.
Хотя современные ускорители являются поставщиками все больших энергий налетающих адронов, именно в космических лучах с некоторым опережением по энергии предсказываются основные характеристики взаимодействий адронов с ядрами.
Особенно важны исследования при энергиях выше ускорительных, при этих энергиях рожденные в первом взаимодействии частицы будут адронизироваться вне атомного ядра.
Наибольшие возможности в этом плане имеют эксперименты, выполненные в космических лучах с использованием трековых приборов: искровых камер и ядерных эмульсий.
В течение ряда лет нами исследовалось множественное рождение частиц при взаимодействии адронов космического излучения с ядрами на высокогорной станции Цхра-Цкаро им. Г.Е.Чиковани.
Настоящая работа посвящена исследованию поведения вторичных частиц, рожденных в инклюзивных и полуинклюзивных реакциях космических адронов с различными ядрами от полиэтилена до свинца в широком интервале энергий налетающего адрона 0,1-5 тэв.
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения,
В первой главе рассмотрена картина адрон-ядерных взаимодействий, развиваемая в рамках аддитивно-кварковой модели (АКМ).

шень и имеющих энергию, по показаниям ионизационного калориметра, У/ 100 ГэВ. Событие зарисовывалось на бланке с помощью фотоувеличителя "Беларусь". Для зарисовки выбирались лучшие проекции с максимальным числом видимых треков. После проверки схождения частиц в точку генерации, частицы, не принадлежащие к взаимодействию, отбрасывались. Подсчитывалось число заряженных частиц, возникающих в результате неупругого взаимодействия. Число отброшенных частиц сопровождения не должно было быть больше трех. (Треки сопровождения, те, которые проходят параллельно направлению первичных частиц на расстоянии ^ I см). Таким образом, обработанные события использовались для определения множественности вторичных заряженных частиц. На рис. Г7 приведена "маска" зарисованного события.
Обработка зарегистрированных событий велась на микроскопе УИМ-21. На каждом треке измерялись координаты пяти точек. С помощью ЭВМ М-220 определялись проекционные углы наклона следов вторичных заряженных частиц по отношению к направлению первичной частицы. Первичное направление определялось либо как центр симметрии узкого конуса, либо как центр симметрии всех заряженных частиц, если передний конус не ярко выражен. Восстановление пространственного вида события в камере - процесс сложный. Сложность заключается в том, что при большом количестве вторичных частиц (во взаимодействиях с ядрами при средней энергии 300-400 Гэв это число достигает 40) находить соответствующие следы на стереопроекциях для восстановления расположения трека в камере трудно, а иногда просто невозможно. При повышении энергии вследствие сильной коллимации частиц переднего конуса трудность еще более возрастает. При решении ряда задач знание проекционных углов мо-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.115, запросов: 967