Эффект Вавилова — Черенкова

ИИ-обзор статьи
Эффект Вавилова — Черенкова — свечение, возникающее в прозрачной среде при движении в ней заряженных частиц со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде.
Обнаружение неизвестного голубого излучения
В 1934 году Черенков, исследуя люминесценцию жидкостей под действием гамма-излучения, обнаружил неизвестное голубое свечение, вызываемое быстрыми электронами.
Экспериментальные особенности свечения
Излучение возникало во всех прозрачных жидкостях, слабо зависело от химического состава, было поляризовано и не тушилось температурой или примесями. Вавилов сделал вывод, что это не люминесценция, а свет быстрых электронов.
Теория и Нобелевская премия
В 1937 году Тамм и Франк дали теоретическое объяснение. В 1958 году они вместе с Черенковым получили Нобелевскую премию за открытие и истолкование эффекта.
Аналогия с конусом Маха
В прозрачной среде фазовая скорость света ниже, чем в вакууме, поэтому релятивистские частицы могут превышать её. Возникновение излучения аналогично ударной волне от сверхзвукового тела: сферические волны Гюйгенса образуют конический волновой фронт, поскольку частица обгоняет световые волны.
Измерение скорости частиц по углу конуса
Угол при вершине конуса зависит от скорости частицы и показателя преломления среды. Черенковские детекторы измеряют этот угол оптической системой, что позволяет определять скорость релятивистских частиц.
Свечение океана на глубине
Вопреки распространённому представлению, на больших глубинах океана не царит полный мрак: распад калия-40 в воде вызывает слабое черенковское свечение. Предположительно, крупные глаза глубоководных животных приспособлены к этому слабому освещению.
Потеря энергии частицей
Черенковское излучение образуется за счёт кинетической энергии частицы, поэтому при излучении частица теряет энергию и её скорость уменьшается.

Эффе́кт Вави́лова — Черенко́ва, эффе́кт Черенко́ва, излуче́ние Вави́лова — Черенко́ва, черенко́вское излуче́ние — свечение голубого цвета, происходящее вследствие движущихся заряженных частиц (электронов), со скоростями значительно более высокими, чем фазовая скорость света (фазовая скорость распространения света) в прозрачной среде[1]. При этом быстрые частицы выбиваются из электронных оболочек атомов данной среды гамма-излучением[2].

Эффект был назван в честь Павла Черенкова, одного из своих первооткрывателей, проводившего исследования в лаборатории Вавилова. С Павлом явление изучали советские физики Игорь Тамм и Илья Франк, давшие впоследствии определение термину — все трое получили Нобелевскую премию по физике в 1958 году[3][4].

Для обнаружения свечения используются специальные детекторы, которые также могут определить скорость частиц и направление их движения. Кроме того, при известной массе электронов такого типа детектор способен рассчитать их кинетическую энергию.

История

В 1934 году П. А. Черенков, выполняя в лаборатории С. И. Вавилова исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения, обнаружил слабое голубое излучение неизвестной природы. Позже было установлено, что это свечение вызывается электронами, движущимися со скоростями, превышающими фазовую скорость света в среде. Быстрые электроны выбиваются из электронных оболочек атомов среды гамма-излучением.

Уже первые эксперименты Черенкова, предпринятые по инициативе С. И. Вавилова, выявили ряд необъяснимых особенностей излучения: свечение наблюдается у всех прозрачных жидкостей, причём яркость мало зависит от их химического состава и химической природы, излучение поляризовано с преимущественным направлением электрического вектора вдоль направления распространения частиц, при этом в отличие от люминесценции не наблюдается ни температурного, ни примесного тушения. На основании этих данных Вавиловым было сделано основополагающее утверждение, что обнаруженное явление не является люминесценцией, а свет излучают движущиеся в жидкости быстрые электроны.

Теоретическое объяснение явления было дано И. Е. Таммом и И. М. Франком в 1937 году.

В 1958 году Черенков, Тамм и Франк были награждены Нобелевской премией по физике «за открытие и истолкование эффекта Черенкова». Манне Сигбан из Шведской королевской академии наук в своей речи на церемонии вручения премии отметил, что «Открытие явления, ныне известного как эффект Черенкова, представляет собой интересный пример того, как относительно простое физическое наблюдение при правильном подходе может привести к важным открытиям и проложить новые пути для дальнейших исследований».

Механизм возникновения и направление распространения излучения

undefined

Теория относительности содержит утверждение: ни одно материальное тело, включая быстрые элементарные частицы с высокими энергиями, не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света в вакууме.

Но в оптически прозрачных средах скорость быстрых заряженных частиц может быть больше фазовой скорости света в этой среде. Действительно, фазовая скорость света в среде равна скорости света в вакууме , делённой на показатель преломления среды : . При этом вода, например, имеет показатель преломления 1,33, а показатели преломления различных марок оптических стёкол лежат в пределах от 1,43 до 2,1. Соответственно, фазовая скорость света в таких средах составляет 50—75 % от скорости света в вакууме. Поэтому оказывается, что релятивистские частицы, скорость которых близка к скорости света в вакууме, движутся в таких средах со скоростью, превосходящей фазовую скорость света.

Возникновение излучения Черенкова аналогично возникновению ударной волны в виде конуса Маха от тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью в газе или жидкости, например, ударная конусообразная волна в воздухе от сверхзвукового самолёта или пули.

Пояснить это явление можно по аналогии с волнами Гюйгенса, из каждой точки вдоль траектории движения быстрой частицы исходит сферический фронт световой волны, распространяющийся по среде со скоростью света в этой среде, причём каждая следующая сферическая волна испускается из следующей точки на пути движения частицы. Если частица движется быстрее скорости распространения света в среде, то она обгоняет световые волны. Совокупность касательных прямых к сферическим волновым фронтам, проведённых из точки, проходящей через частицу, образует круговой конус — волновой фронт излучения Черенкова.

Угол при вершине конуса зависит от скорости частицы и от скорости света в среде:

где  — половина угла при вершине конуса;  — скорость света в вакууме;  — скорость частицы.  — показатель преломления.

Таким образом, угол раскрытия конуса излучения Черенкова позволяет определить скорость частицы. Угол раскрытия измеряют с помощью какой-либо оптической системы, на этом принципе работают черенковские детекторы релятивистских частиц.

Интересные следствия

  • Распространённое представление о том, что на больших глубинах в океане царит полный мрак, так как свет с поверхности туда не доходит, является ошибочным. Как следствие распада радиоактивных изотопов в океанской воде, в частности, калия-40, даже на больших глубинах вода слабо светится из-за эффекта Вавилова — Черенкова[5]. Существуют гипотезы, что большие глаза нужны глубоководным созданиям затем, чтобы видеть при столь слабом освещении.
  • На образование излучения, испускаемого частицей, затрачивается её кинетическая энергия, соответственно, в процессе излучения скорость частицы уменьшается.

Примечания

  1. Цовбун Николай Моисеевич. Парадоксы современной физики и реальность // Проблемы науки. — 2023. — № 4 (78).
  2. «Черенкова – Вавилова излучение». Франк И. М. // Физическая энциклопедия / гл. ред. Прохоров А. М. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. — С. 448−450. — 760 с. — ISBN 5-85270-101-7.
  3. Вавилов Ю. Н., Заярная И. С., Нестерова Н. М. Нобелевские премии в “свете” излучения Вавилова-Черенкова. К 125-летию со дня рождения С. И. Вавилова // Краткие сообщения по физике Физического института им. П. Н. Лебедева Российской Академии Наук. — 2016. — № 3.
  4. Морачевский Андрей Георгиевич, Фирсова Елена Германовна. Пятнадцатый президент Академии наук России (к 125-летию со дня рождения академика Сергея Ивановича вавилова) // Глобальная энергия. — 2016. — № 4 (254).
  5. Измерение фонового свечения на больших глубинах в океане (англ.)

Литература

Дополнительно по теме