Астрофизика космических лучей
книга

Астрофизика космических лучей

Автор: Владимир Мурзин

Форматы: PDF

Серия:

Издательство: Логос

Год: 2007

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-98704-171-6

Страниц: 489

Артикул: 19535

Электронная книга
350

Краткая аннотация книги "Астрофизика космических лучей"

Освещается современное состояние науки о Вселенной и ее важнейшей составной части - физики космических лучей. Рассматриваются методы изучения космических лучей. Раскрываются научные представления о Вселенной, дается теоретическое описание строения Метагалактики. Подробно рассматривается космическое излучение, исследования которого являются одним из важнейших источников научных знаний о Вселенной. Учебный материал излагается исходя из задач формирования физического мировоззрения и понимания происхождения мира студентом. По сравнению с 3-м изданием (М: Изд-во МГУ, 1988) содержание книги дополнено новейшими открытиями ненаблюдаемых "темной материи" и "темной энергии" в Метагалактике, изменений в режиме ее расширения, а также открытием массы нейнтрино и "гамма-барстеров", возможным отсутствием верхней границы энергетического спектра космического излучения и др. Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлениям: "Физика", "Радиофизика", специальностям: "Физика", "Астрономия", "Физика земли и планет". Представляет интерес для ученых и специалистов, занятых решением проблем астрофизики и изучением процессов, происходящих в космическом пространстве.

Содержание книги "Астрофизика космических лучей"


Предисловие к четвертому изданию
Из предисловия к третьему изданию
Из предисловия ко второму изданию
Введение
§ В.1. Наука о космических лучах как самостоятельная отрасль физики
§ В.2. Что измеряют в опытах с космическими лучами
§ В.З. Теорема Лиувилля
ЧАСТЬ I. Космические лучи и методы их изучения
ГЛАВА 1. Движение частиц в магнитном поле
§ 1.1. Магнитная жесткость и определение импульса заряженных частиц
§ 1.2. Движение частиц в магнитном поле Земли
§ 1.3. Некоторые практические применения теории
§ 1.4. Магнитные измерения в наземных экспериментах
ГЛАВА 2. Кинематические методы измерения энергии столкновения
§ 2.1. Кинематика столкновения релятивистских частиц
§ 2.2. Экспериментальное определение характеристик столкновений
§ 2.3. Особенности измерений в космических экспериментах
§ 2.4. Описание взаимодействий
ГЛАВА 3. Калориметрические методы измерения энергии
§ 3.1. Первые измерения в атмосфере Земли
§ 3.2. Процессы диссипации энергии в калориметре 60
§ 3.3. Вычисление энергии, выделившейся в калориметре
§ 3.4. Заключение
ГЛАВА 4. Методы исследования космического излучения сверхвысокой энергии
§ 4.1. Введение
§ 4.2. Что такое ШАЛ?
§ 4.3. Измеряемые параметры ливня
§ 4.4. Пространственное распределение частиц в ливнях
§ 4.5. Энергетические свойства ШАЛ
§ 4.6. Черенковское излучение ШАЛ
§ 4.7. Ионизационное свечение
§ 4.8. Радиоизлучение ШАЛ
§ 4.9. Крупнейшие комплексные установки для изучения космического излучения при высоких энергиях
§ 4.10. Заключение
ГЛАВА 5. Подземные, глубоководные и космические лаборатории
§ 5.1. Введение
§ 5.2. Примеры подземных лабораторий
§ 5.3. Высокогорные станции и эксперименты, проводимые на высоте гор
§ 5.4. Глубоководные исследования
§ 5.5. Баллонные эксперименты
§ 5.6. Использование спутников и межпланетных станций
ЧАСТЬ II. Глубины Космоса ГЛАВА 6. Вселенная
ГЛАВА 6. Вселенная
§ 6.1. Что такое Вселенная. Определение (Общеобразовательное введение)
§ 6.2. Наша Галактика
§ 6.3. Плотность вещества в Метагалактике
§ 6.4. Из чего состоит Метагалактика?
§ 6.5. Звезды
§ 6.6. Как умирают звезды
§ 6.7. Расширение Метагалактики
ГЛАВА 7. Электромагнитные излучения
§ 7.1. Разнообразие электромагнитных излучений
§ 7.2. Метагалактика в ?-лучах
§ 7.3. Космические ?-всплески
§ 7.4. Метагалактика в рентгеновских лучах
§ 7.5. Космическая фоновая радиация
ГЛАВА 8. Метагалактика в «нейтринном свете»
§ 8.1. Поиск стационарных источников
§ 8.2. Несколько слов о свойствах нейтрино
§ 8.3. Методы регистрации нейтрино
§ 8.4. Нестационарные потоки нейтрино
§ 8.5. Регистрация антигалактик
ГЛАВА 9. Темная материя и темная энергия
§ 9.1. Скрытая масса
§ 9.2. Свидетельства существования темной материи 192
§ 9.3. Состав темной материи
§ 9.4. Экзотические объяснения
§ 9.5. Экспериментальный поиск темной материи
§ 9.6. Темная энергия
ГЛАВА 10. Попытки теоретического описания строения Метагалактики
§ 10.1. Стандартная модель
§ 10.2. Неприятности
§ 10.3. Три проблемы
§ 10.4. Откуда все взялось?
ЧАСТЬ III. Космическое излучение
ГЛАВА 11. Посланцы Космоса
§ 11.1. Геомагнитные исследования первичного космического излучения
§ 11.2. Общий взгляд на спектр
§ 11.3. Ядерный состав космического излучения
§ 11.4. Электроны в первичном космическом излучении
ГЛАВА 12. Происхождение космических лучей
§ 12.1. Основные вопросы
§ 12.2. Возможные источники космических лучей
§ 12.3. Природа степенного спектра космических частиц
§ 12.4. Прохождение космического излучения через межзвездное пространство
§ 12.5. Источники
§ 12.6. Заключение
ГЛАВА 13. История космических лучей
§ 13.1. Постановка проблемы
§ 13.2. Методы исследования космической радиации в отдаленные эпохи
§ 13.3. Метод ископаемых треков
§ 13.4. Заключение
ГЛАВА 14. Космические лучи в гелиосфере
§ 14.1.Гелиосфера
§ 14.2. Вариации интенсивности космических лучей 326
§ 14.3. Основные типы вариаций
§ 14.4. Непериодические вариации
§ 14.5. Причины возникновения вариаций космических лучей
§ 14.6. Взаимодействие космических частиц с магнитными неоднородностями и солнечным ветром [8]
§ 14.7. Анизотропия космического излучения
§ 14.8. Коэффициент модуляции
§ 14.9. Механизм форбуш-понижений
§ 14.10. Механизм 11-летних вариаций
§ 14.11. Аномальная компонента в гелиосфере
§ 14.12. Солнечные космические лучи
§ 14.13. Ускорение солнечных космических частиц
ГЛАВА 15. Захваченное космическое излучение
§ 15.1. Радиационные пояса Земли [1,2,5]
§ 15.2. Приборы для изучения радиационных поясов [8]
§ 15.3. Экспериментальное исследование радиационных поясов
§ 15.4. Вариации радиационных поясов Земли и источники частиц
§ 15.5. Происхождение электронов в радиационных поясах
§ 15.6. Радиационные пояса Юпитера
ГЛАВА 16. Прохождение космического излучения через атмосферу
§ 16.1. Свойства атмосферы
§ 16.2. Качественная картина прохождения космических лучей через атмосферу
§ 16.3. Исследование адронов в глубине атмосферы
§ 16.4. Ядерно-каскадный процесс в атмосфере
§ 16.5. Пионы в атмосфере
§ 16.6. Мюоны
§ 16.7. Результаты экспериментов по изучению мюонов
§ 16.8. Электронно-фотонная компонента
§ 16.9. Нейтрино
§ 16.10. Атмосферные нейтрино
§ 16.11. Заключение
ГЛАВА 17. Прикладное значение космических лучей
§ 17.1. Введение
§ 17.2. Дистанционные методы измерения влагозапасов
§ 17.3. Полеты высотной авиации
§ 17.4. Земная томография
§ 17.5. Заключение
Приложения
Предметный указатель

Все отзывы о книге Астрофизика космических лучей

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Астрофизика космических лучей

1 6 В в е д е н и е В с л у ч а е изотропии излучения в верхней полусфере 1(E) = nJ0(E). ( В . 7 ) При изучении д в и ж е н и я к о с м и ч е с к и х частиц в Г а л а к т и к е , где интенсивность к о с м и ч е с к и х частиц постоянна в обширных областях, иногда удобно ввести концентрацию частиц n(E), которая в случае направленного потока р а в н а n(E) = J(E)/v, где v - скорость частиц. При изотропном распределении излу¬чения n(E) = п J0( E ) / v . ( B . 8 ) Очевидно, что и н т е г р а л ь н а я концентрация частиц с энер­гией в ы ш е Е n(>E) = 4nj* J (E)dE/v. E Часто рассматривают к и н е т и ч е с к у ю энергию Т = Е - mc2. Плотность этой энергии w = 4nj* TJ (E)dE/v . (B.9) E Величина J(E) = dN/dE н а з ы в а е т с я дифференциальным энергетическим спектром. Она равна интенсивности частиц в единичном энергетическом интервале при средней энергии Е. Аналогично определяют и м п у л ь с н ы й спектр J(p) = dN/dp, ко¬торый с в я з а н с энергетическими простыми преобразования¬м и . Пользуются т а к ж е и представлением спектров в интег¬ральной форме J(>E) = j* J (E)dE. (B.10) E В а ж н о й х а р а к т е р и с т и к о й космического и з л у ч е н и я являет¬с я степень его анизотропии, х а р а к т е р и з у е м а я коэффициентом анизотропии 8. Если по некоторому направлению 91 наблюда­ется м а к с и м у м интенсивности J ^ J Q ^ , а по д р у г о м у - мини-8 = 2(Jмакс - Jмин)/(Jмакс + J м и н ) . ( В . 1 1 )