Большая Советская Энциклопедия (МЮ) | страница 16



эв и между ними возможны квантовые переходы с излучением электромагнитных волн частотой 4463,16 Мгц. Наблюдение этих переходов и сравнение измеренной частоты излучения с теоретически предсказываемой является одним из самых точных методов проверки уравнений квантовой электродинамики.

  Три четверти атомов М. образуется в состоянии с параллельными спинами m>+ и е>-. Магнитный момент этих атомов М. примерно в 200 раз превышает магнитный момент m>+ мезона, а частота прецессии такой системы в магнитном поле в 100 раз превышает частоту прецессии свободного m>+. С такой же частотой меняется направление вылета позитронов, образующихся при распаде m>+, входящего в состав М. (m>+ ® e>+ + n>e +

). Это явление используют для наблюдения М. и исследования различных химических реакций с участием водорода. Так как М. можно рассматривать как лёгкий изотоп водорода, то в таких исследованиях он играет роль «меченого» атома водорода, за движением которого можно следить, наблюдая прецессию его спина в магнитном поле. Если М., подобно атому водорода, вступает в химическую реакцию, то связь между спинами мюона m>+ и электрона е>- «разрывается» и вместо частоты прецессии М. наблюдается частота прецессии свободного m>+. Таким способом удалось измерить скорости протекания многих химических реакций атомарного водорода с различными веществами.

  Лит.: Хьюз В., Мюоний, «Успехи физических наук», 1968, т. 95, в. 3; Гольданский В. И., Фирсов В. Г., Химия новых атомов, «Успехи химии», 1971, т. 40, в. 8.

  Л. И. Пономарёв.

Мюоны

Мюо'ны (старое название — m-мезоны), нестабильные элементарные частицы со спином>1/>2, временем жизни 2,2×10>-6сек и массой, приблизительно в 207 раз превышающей массу электрона. Существуют положительно заряженные (m>+) и отрицательно заряженные (m>-) М., являющиеся частицей и античастицей по отношению друг к другу. М. относятся к классу лептонов, т. е. участвуют в электромагнитных и слабых взаимодействиях и не участвуют в сильных взаимодействиях.

  Открытие мюонов и их источники. М. были впервые обнаружены в космических лучах в 1936 американскими физиками К. Андерсоном и С. Неддермейером. Сначала М. пытались отождествить с частицей, которая, согласно гипотезе японского физика Х. Юкавы, является переносчиком ядерных сил. Однако такая частица должна была интенсивно взаимодействовать с атомными ядрами, тогда как опытные данные показывали, что М. слабо взаимодействует с веществом. Этот «парадокс» был разрешён в 1947 после открытия