Рожде́ние пар — в физике элементарных частиц обратный аннигиляции процесс, в котором возникают пары частица-античастица (реальные или виртуальные). Для появления реальной пары частиц закон сохранения энергии требует, чтобы энергия, затраченная в этом процессе, превышала удвоенную массу частицы. Минимальная энергия, необходимая для рождения пары данного типа, называется порогом рождения пар. Кроме того, для рождения реальной пары необходимо выполнение других законов сохранения, применимых к данному процессу. Так, законом сохранения импульса запрещено рождение одним фотоном в вакууме реальной электрон-позитронной пары (или пары любых других массивных частиц), поскольку единичный фотон в любой системе отсчёта несёт конечный импульс, а электрон-позитронная пара в своей системе центра масс обладает нулевым импульсом. Чтобы происходило рождение пар, необходимо, чтобы фотон находился в поле ядра или массивной заряженной частицы. Этот процесс происходит в области, имеющей размер комптоновской длины волны электрона λ = 2,4 × 10−10 см[1] (или, при рождении пар более тяжёлых частиц, например мюонов μ+μ−, размер их комптоновской длины волны).
Рождение электрон-позитронных пар при взаимодействии гамма-кванта с электромагнитным полем ядра (в сущности, с виртуальным фотоном) является преобладающим процессом потери энергии гамма-квантов в веществе при энергиях выше 3 МэВ (при более низких энергиях действуют в основном комптоновское рассеяние и фотоэффект, при энергиях ниже Ep = 2mec2 = 1,022 МэВ рождение пар вообще отсутствует). Вероятность рождения пары в таком процессе пропорциональна квадрату заряда ядра.
Рождение электрон-позитронных пар гамма-квантами (в камере Вильсона, помещённой в магнитное поле для разделения треков электрона и позитрона) впервые наблюдали Ирен и Фредерик Жолио-Кюри в 1933, а также Патрик Блэкетт, получивший в 1948 за это и другие открытия Нобелевскую премию по физике.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
На первом этаже высотного здания давление воды в водопроводе 300 кпа. определите давление воды на пятом этаже. высота каждого этажа равна 3 м. начиная с какого этажа вода не будет течь из крана ? ?
p₀ = 300 кПа
n = 5
h₁ = 3 м
p₅ - ?
nmax - ?
1) Мы уже на первом этаже, поэтому надо подняться на 4 этажа, чтобы попасть на пятый.
h = h₁*(n-1) = 3*4 = 12 м
Перепад давления
Δp= ρ*g*h = 1000*10*12 = 120 000 Па = 120 кПа
Значит, давление на пятом этаже:
p₅ = 300 - 120 = 180 кПа
2)
Воды не будет, если перепад составит 300 кПа
Δp = 300 кПа = 300 000 Па
Δp= ρ*g*h₁*(nmax - 1)
300 000 = 1000*10*3*(nmax -1)
nmax - 1 = 300 000 / ( 30 000)
nmax = 1+10 = 11
Воды не будет уже на одиннадцатом этаже...