说明它没有带电,肯定不是质子!
他们竟然现了一种全新的射线。
一时间,贝克尔从原来的失落变得惊喜万分。
因为这绝对是了不起的现。
“这可能是一种新射线。”
博特依然很淡定。
他本来就是抱着试一试的态度研究核物理,期望并不高。
有成果最好,没成果也无所谓。
而且就算是现一种新的射线,对他而言,吸引力也没有那么大。
现在已经不是3o年前了。
各种射线在物理学家眼中已经褪去了神秘感,不再是诡秘之物。
就算是一种新的射线,其本质也不外乎是一种特定波长的电磁波、或者是不同粒子的新组合而已。
这在放射学中很常见。
比如有些轰击行为能同时放射出电磁波和物质流,看起来就像一种全新的射线。
看着贝克尔兴奋的表情,博特解释道:
“再检验一下的它的穿透性如何。”
在放射学中,穿透性是检验射线种类和性质的常用手段。
甚至在卢瑟福编写的放射学手册里,已经有了标准的方法。
对比的基准就是a射线、b射线、γ射线。
a射线的穿透能力最弱,甚至一张纸就可以挡住它。
这也是为何用其做轰击实验时,经常把靶材做成非常薄的“箔”状,为的就是能使射线穿透。
只要稍微增加“箔”的厚度,就能挡住a射线。
b射线的穿透能力更强,不仅能轻易穿透纸张,甚至还能穿透薄一点的金属板。
只有增加金属板的厚度才能挡住b射线。
γ射线的穿透能力最强,能直接穿透较厚的金属板。
必须使用极厚的混凝土或者铅板才能完全挡住。
也许有人好奇:世界上穿透力最强的射线是什么?
答案就是:高能中微子流。
根据计算,一块厚度大约8o光年的铅块,才只能抵挡住一半的中微子通过。
如此匪夷所思的穿透性,可想而知。
人体每天都会被数以亿计的中微子穿过。
幸亏中微子几乎不生电磁力和强相互作用,否则整个宇宙内不会存在任何生命。
此刻,当博特带着贝克尔测完这种新射线的穿透性后,他沉吟着说道:
“这个新射线比正常的γ射线穿透力还要强一点。”
“甚至可以穿透几厘米厚的铜板。”
“看来它不应该是粒子,而是一种更高能的电磁波。”
“我倾向于认为它是一种高能γ射线。”
贝克尔听完后,觉得老师的分析很有道理。
粒子不可能有那么强的穿透力,而且还不带电,也只能是电磁波了。
虽然不是人工放射性那种震惊学界的突破成功。
但也算不错了。
博特也没有继续深入研究的打算。
他毕竟不是专门研究原子物理的,所在的帝国物理技术研究所也没有卡文迪许、镭学研究所中那些先进的仪器。
因此,他只能做一些基础性的测量。
“贝克尔,你再重复几次实验,整理好结果后,以论文的形式表。”
“这种新的γ射线是一种创新性的现,应该能表在较好的期刊上。”