Страница:БСЭ-1 Том 34. Конкурс - Крестьянская война (1937).pdf/217

Эта страница не была вычитана

механизм поглощения. Разложения на отдельные спектральные компоненты пришлось бы интерпретировать совершенно по-разному в зависимости от фотонной или корпускулярной природы первичных лучей, а также в зависимости (в последнем случае) от закона поглощения норпускулярных лучей очень болыпих релятивистских (близких к скорости света) скоростей, закона, относительно которого до сих пор нет определенных данных.

Возможно, что различные компоненты, существование к-рых выявляет анализ кривой поглощения и к-рые имеют совершенно различные относительные интенсивности на различных участках этой кривой, качественно различны. Допущение качественной неоднородности первичного излучения необходимо, если стать на точку зрения фотонной гипотезы. Тогда для объяснения геомагнитного эффекта приходится допустить, что к основному фотонному излучению примешаны заряженные частицы (Милликен). Согласно Комптону и Бете, первичное космическое излучение представляет собой смесь: у-лучей (наиболее поглощаемая компонента), электронов и протонов (наиболее проникающая группа).

Уравнение (1) предполагало полную изотропию распределения первичной радиации в космическом просто анстве. Отсутствие какого-либо преимущественного направления К. л. в межзвездном пространство можно считать несомненным, поскольку не наблюдается правильно™ (независящего от метеорологических факторов) сколько-нибудь значительно™ суточного хода интенсивности и, в частности, зависимости ионизационного эффекта от положения млечного пути и солнца относительно горизонта. Правда, йопрос о систематических вариациях интенсивности и их корреляции с звездным временем, может быть, и нельзя считать окончательно разрешенным однако, эти вариации, если и существуют, то лишь незначительны и близки, по порядку величины, к статистическим колебаниям.

Прослеженная в нйст. время до значительной глубины кривая поглощения позволяет определить абсолютную интенсивность потока К. л. на верхней границе атмосферы Интегрируя кривую ионизационного эффекта от экстраполированной внешней границы атмосферы до уаких глубин, где интенсивность уже ничтожна, можно определить число пар ионов, образуемых за счет полного поглощения энергии первично™ пучка (работу, затрачиваемую в среднем на одну ионизацию, по совокупности имеющихся данных можно считать в широких пределах независящей от скорости ионизующих лучей и положитьравной 32 электрон-волЬт). Подсчет дает, по Милликену 3 2 • 10 ~3, что составляет около половины интенсивности получаемого землей излучения звезд. Отсюда плотность проникающего излучения в космическом пространство (вне галактики) по расчету в десятки или сотни раз больше плотности теплового излучения в этом пространство (Милликен).

Некоторые гипотезы о происхожд енииК. л. Поскольку до сих пор вопрос о природе первичных космических лучей остается открытый, высказанные в различное время различными авторами предположения об их происхождении носят субъективный характер.

Милликену принадлежит гипотеза, основанная на идее, согласно к-рой возникновение очень жесткого ультра-у-излучения может сопровождать происходящие в космическом пространство процессы синтеза сложных атомных ядер из первичных элементов. Такие процессы построения более сложных устойчивых ядер из простейших элементов «экзотермичны», и выделяемая энергия может быть легко вычислена согласно релятивистскому принципу эквивалентности массы и энергии (Е = me2), если известей «дефект» массы (см.) ядра  — продукта соответствующей реакции. Если, дальше, предположить, что освобождаемая энергия излучается с испусканием одного кванта, то частоту ѵ этого кванта дает основное уравнение теории квант E = hv. Согласно предположениям, высказанным Милликеном в 1928, космическое излучение возникает в результате образования в межзвездном пространстве ядер Не, О (или же N, С) и Si и т. п. (причем предполагается, что требуемые для построения сложного ядра, напр., Si, 14 нейтронов и 14 протонов соединяются сразу, в отдельном элементарном акте). По расчетам Милликена, образование ядер Не, О и Si сопровождается излучением фотонов, энер 420

гии к-рых соответственно равны 27, 116 и 216 млн. электрон-вольт, а длины воли  — 0, 45, 0, 011 и 0, 006 х 10"п см.

По Джинсу, источником энергии К. л. являются процессы аннигиляции (уничтожения) протона в результате соединения его с электроном и превращения всей массы этих двух частиц в излучение. По мнению сторонников корпускулярной теории, естественным источником энергии космических заряженных частиц могут служить электрические поля, причем скорости этих частиц, наблюдаемые в земной атмосфере, получаются в результате постепенного аккумулирования энергии, путем разгона их на громадных расстояниях в мировом пространстве в полях незначительного напряженця.

Вильсоном было высказано предположение, что такое аккумулирование энергии электронами возможно и в верхних слоях атмосферы  — в электрическом поле грозовых облаков — и что это явление может также полностью или частично объяснять эффекты, приписываемые К. л. Гипотеза Вильсона (в отношении второй части только что сформулированного утверждения) опровергнута, однако, данными непосредственных наблюдений Шонланда. — Из этого видно, что вопрос о происхождении К. л., по существу, остается открытым.

Лит.: Мысовсний Л. В., Космические лучи,

ГМ. — Л.], 1929 [дана лит.]; Hoffmann G-., Probleme der Ultrastrahlung, «Physikalische Zeitschrift», Lpz., 1932, Jahrg. 33, № 17; KolhOrster W., Die Natur der H6henstrahlung, там же, 1933, Jahrg. 34, № 22; Steinke E. G-., Die kosmische Ultrastrahlung, «Ergebnisseder ExaktenNaturwissenschaften», B., 1934, Bd XIII; K olh Grater W. und Tuwim L., Physikalische Probleme der H6henstrahlung, Lpz., 1934; Compton A. H., Cosmic rays, «Nature», L., 1935, 4 may, v. CXXXV; Б л экетт П. M. С., Космическое излучение, Харьков [дана лит.]; Скобельцын Д., Космические лучи, л. — м., 1936. д, Скобельцын.

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЛАКА КАЛЬЦИЯ. В спектрах многих наиболее горячих звезд были открыты линии поглощения ионизованного кальция, замечательные тем, что лучевые скорости звезд, определенные по этим линиям (по принципу Допплера), значительно отличаются от лучевых скоростей, определенных по другим спектральным линиям. Это явление особенно резко обнаруживается у спектрально-двойных звезд, в спектре которых наблюдаются периодические колебания всех линий, за исключением линий ионизованного кальция. Установлено, что интенсивность таких «стационарных» линий ионизованного кальция наибольшая у наиболее удаленных звезд, что было использовано О. Струве для определения расстояний звезд по наблюденной интенсивности этих линий. Все это заставляет предполагать, что происхождение этих линий обязано присутствию в мировом пространстве огромных «облаков» разреженных паров ионизованного кальция. Повидимому, эти облака образовались в результате действия лучевого давления, изгоняющею атомы ионизованного кальция из звездных атмосфер. Весьма вероятно присутствие в мировом пространстве облаков паров других элементов, в особенности натрия, линии поглощения к-рого в спектрах многих горячих звезд ведут себя подобно линиям ионизованного кальция.

КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см. Космические лучи.

КОСМОГОНИЯ. Содержание К. К. — наука о происхождении и развитии космических систем.

Мысль, что мир не всегда был таким, как теперь, была распространена на всех ступѳнях куль-