تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
ضديد البروتون (Anti-proton)
المؤلف: د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر: الفيزياء النووية
الجزء والصفحة: ج2 ص 630
17-1-2022
2320
ضديد البروتون (Anti-proton) ()
أستطاع ديراك Dirac أن يتوقع وجود جسيم ضديد للإلكترون وهو البوزيترون وذلك من خلال معطيات نظرية بحتة, وقد تم اكتشاف البوزيترون بعد ذلك عام 1932 كما بينا. وباستخدام نفس المعطيات النظرية في حالة البروتون (عزمه يساوي 1/2 كما للإلكترون) فقد تم توقع وجود ضديد للبروتون. وقد اكتشف هذا الجسيم عام 1955 في الأشعة الكونية وباستخدام المستحلب النووي. كما تم اكتشاف هذا الجسيم في نفس العام وذلك في المعمل وباستخدام البيفاترون العامل في جامعة كاليفورنيا وقبل استعراض التجربة، دعنا تحسب الطاقة اللازمة لإنتاج ضديد البروتون. يمكن أن ينتج ضديد البروتون من تفاعل كما يلي:
(1) ..............
لاحظ هنا أن زوج النيوكليونات الأخير هو زوج جديد، وبمعنى أنه لا بد أن ينتج البروتون وضديده متلازمين كما وأن شحنة ضديد البروتون هي شحنة سالبة (-e) قد يبدو للوهلة الأولى أنه لكي يتم التفاعل فلا بد أن تكون طاقة البروتون الساقط يجب أن تساوي ضعف طاقة السكون (أي 938 × 2 = 1876 م.أ.ف.) ولكن هذا لي صحيحاً، وذلك لأن الزخم لن يكون محفوظاً وذلك لأن النيوكليونات الأصلية ستكون في حالة حركة أما النيوكليونات الناتجة فسوف تكون ساكنة. لنفترض الآن أن الزخم الابتدائي (Pi) قد توزع بالتساوي على البروتونات الأربعة الناتجة، ومن ثم فإن زخم كل منها هو pf يساوي ربع Pi أي أن:
(2) ................
دعنا الآن نحسب أقل طاقة حركة (Ki) يمكن أن يحدث عندها التفاعل. حيث نجد أنه علينا أن نقذف البروتون بطاقة حركة (Ki) تكفي لخلق الزوج الجديد ولتزويد المنظومة بعد التصادم بطاقة حركة تساوي (Kf4) حيث (Kf) هي طاقة حركة كل جسيم، أي أن:
(3) ..................
حيث m0 C2 طاقة السكون للزوج.
وباستخدام العلاقة النسبية العامة للطاقة نجد أن:
ومن ثم فإنه للمنظومة الابتدائية نجد أن :
وللمنظومة النهائية نجد أن :
ويحل هاتين المعادلتين وباستخدام معادلة (2) يمكن استنتاج أن:
ويحل هذه المعادلة للحصول على (Kf) نجد أن:
(4) ...............
وبالتعويض في معادلة (3) نجد أن:
(4) ..............
وهي أقل طاقة يمكن أن يقذف بها البروتون لكي يتم التفاعل (1) يبين الشكل (1) الترتيبات الهندسية لإنتاج ضديد البروتون والكشف عنه يسقط شعاع من البروتونات طاقته (6) ج.أ.ف. من البيفاترون (بجامعة كاليفورنيا) على هدف هيدروجين لينتج التفاعل (1) . كما وتنطلق العديد من الجسيمات الأخرى نتيجة للتصادم
بين البروتونين (حوالي 100,000 جسيم من -e-, π-, K-, μ لكل زوج من البروتونات وضديداتها). ويستخدم
الشكل (1)
المغناطيسان M2, Ml (أنظر الشكل) لاختيار شعاع بطاقة وزخم معينين. ويبلغ زخم () 1.19 ج. أ. ف. ومن ثم فإن هذه الجسيمات تنطلق بسرعة تساوي C 0.78. يوضع كاشفا الوميض S2, S1 على مسافة قدرها 12 متراً من بعضهما البعض ومن ثم فإن هذا يكافئ فترة زمنية قدرها 51 نانوثانية بين الجسيمين الساقطين على S2, S1 ومن ثم فإنه للحصول على تطابق زمني فإن علينا أن نؤخر النبضة القادمة من S1 بمقدار يساوي 51 نانوثانية. ولتقليل إشعاع الوسط المحيط والتخلص من التطابق الزمني العشوائي فإننا تستخدم كاشفين من كاشفات سيرنكوف C2 ,C1 . ومن ثم يعمل الكاشف C2 ككاشف لا تطابق Anticoincidence بين كاشفي S2 ،S1 اللذان نحصل منها على نبضة تطابق زمني. وبالتالي للحصول على نبضات ناتجة عن فإن علينا أن نسجل نبضات تبين تطابقاً زمنياً بين C2 ،S2 ، S1 في نفس الوقت الذي لا يحدث فيه تطابق مع C1.
كما وتم الكشف عن تلاشي Annihilation ضديد البروتون عند التقائه مع البررتون وذلك بدراسة مسار بررتونات ساقطة بطاقة قدرها 6.2 ج.أ. ف. على مستحلب نووي. إذ ينتج عن التصادم مع المستحلب (البروتون)، تكون () وعندما يلقي هذا مع (P) في المستحلب يحدث التلاشي وفق العلاقة:
(5) ..................
ومن ثم يظهر مسار البايونات الناتج عن التلاشي في المستحلب على شكل نجمة. لقد تم الكشف عن 20 مساراً لضديدات البروتونات.