Большая Советская энциклопедия
резонансное поглощение γ-квантов атомными ядрами, наблюдаемое, когда источник и поглотитель γ-излучения — твёрдые тела, а энергия γ-квантов невелика (Мёссбауэра эффект 150 кэв). Иногда М. э. называется резонансным поглощением без отдачи, или ядерным гамма-резонансом (ЯГР).
При облучении вещества γ-квантами наряду с обычными процессами взаимодействия (см. Гамма-излучение) возможно резонансное поглощение γ-квантов ядрами, при котором γ-квант исчезает, а ядро возбуждается, т. е. переходит в состояние с большей внутренней энергией. Это явление аналогично резонансному поглощению световых квантов (Фотонов) атомами (см. Атом, Квантовая электроника). Необходимое условие резонансного поглощения состоит в том, чтобы энергия, которую квант расходует на возбуждение ядра, равнялась бы в точности энергии квантового перехода (См. Квантовые переходы), т. е. разности внутренних энергий ядра в возбуждённом и основном состояниях. На первый взгляд это условие автоматически удовлетворяется, когда излучающие и поглощающие ядра одинаковы (рис. 1). Однако γ-квант с энергией E обладает импульсом p = E/с (где с — скорость света, см. Корпускулярно-волновой дуализм), и по закону сохранения импульса при излучении или поглощении кванта ядром последнее испытывает отдачу. Излучающее ядро массы М, получив импульс приобретает кинетическую энергию ΔE = р2/2М = E2/2Мс2. Т. о., часть энергии γ-перехода трансформируется в кинетическую энергию ядра и энергия испущенного кванта меньше полной энергии γ-перехода на величину ΔE. Такая же энергия ΔE передаётся свободному (покоящемуся) ядру и в процессе поглощения. Поэтому для достижения резонанса падающий на ядро γ-квант должен иметь энергию на величину ΔE бо́льшую, чем энергия перехода. В результате линии испускания и поглощения оказываются смещенными друг относительно друга на величину 2ΔE = E2/Мс2 (рис. 2).
Величина ΔE составляет весьма небольшую долю от энергии перехода E, однако ΔE всегда значительно превосходит ширину линии излучения. Поэтому линии испускания и поглощения почти не перекрываются и вероятность резонансного поглощения γ-квантов чрезвычайно мала. Например, для γ-излучения 14,4 кэв(ядра 57Fe) ΔE 2×10-3 эв, тогда как естественная ширина линии Γ 4,6×10-9 эв(см. Ширина спектральных линий).
Обычно ядра входят в состав твёрдых тел или жидкостей, т. е. не являются свободными, однако в большинстве случаев потеря энергии ΔE из-за отдачи практически не отличается от рассмотренного выше случая свободных и неподвижных ядер. Кроме того, ширины линий γ-излучения обычно существенно превосходят естественные ширины Γ вследствие доплеровского уширения, возникающего при тепловом движении атомов (см. Доплера эффект). Однако при комнатной температуре перекрытие линий испускания и поглощения остаётся всё же незначительным. При наблюдении резонансного поглощения света атомами аналогичная трудность, как правило, не возникает: из-за малой энергии фотона энергия отдачи мала и смещения линий испускания и поглощения незначительны. Чтобы сделать резонансное поглощение γ-квантов наблюдаемым, приходится искусственно увеличивать перекрытие линий испускания и поглощения. Для этого используют сдвиг линий за счёт эффекта Доплера, при встречном движении излучающего и поглощающего ядер. В осуществленных экспериментах необходимая скорость движения (сотни м/сек) сообщалась одним из трёх способов: путём механического перемещения источника или поглотителя; за счёт отдачи, испытываемой ядром, если излучению γ-кванта предшествует α- или β-распад; за счёт нагревания источника и поглотителя до высокой температуры.
В 1958 Р. Мёссбауэр обнаружил, что для ядер, входящих в состав твёрдых тел, при малых энергиях γ-переходов может происходить испускание и поглощение γ-квантов без потери энергии на отдачу. В спектрах испускания и поглощения наблюдаются несмещенные линии с энергией, в точности равной энергии γ-перехода, причём ширины этих линий равны (или весьма близки) естественной ширине Γ. В этом случае линии испускания и поглощения перекрываются, что позволяет наблюдать резонансное поглощение γ-квантов.
Это явление, получившее наименование М. э., обусловлено коллективным характером движения атомов в твёрдом теле. Благодаря сильному взаимодействию атомов в твёрдых телах энергия отдачи передаётся не отдельному ядру, а превращается в энергию колебаний кристаллической решётки (См. Колебания кристаллической решётки), иными словами, отдача приводит к рождению Фононов. Но если энергия отдачи (рассчитанная на одно ядро) меньше средней энергии фонона, характерной для данного кристалла, то отдача не каждый раз будет приводить к рождению фонона. В таких «бесфононных» случаях отдача не изменяет внутренней энергии кристалла. Кинетическая же энергия, которую приобретает кристалл в целом, воспринимая импульс отдачи γ-кванта, пренебрежимо мала. Передача импульса в этом случае не будет сопровождаться передачей энергии, а поэтому положение линий испускания и поглощения будет точно соответствовать энергии E перехода.
Вероятность такого процесса достигает нескольких десятков %, если энергия γ-перехода достаточно мала; практически М. э. наблюдается только при ΔE 150 кэв(с увеличением E вероятность рождения фононов при отдаче растет). Вероятность М. э. сильно зависит также от температуры. Часто для наблюдения М. э. необходимо охлаждать источник γ-квантов и поглотитель до температуры жидкого азота или жидкого гелия, однако для γ-переходов очень низких энергий (например, E = 14,4 кэв для γ-перехода ядра 57Fe или 23,8 кэв для γ-перехода ядра 119Sn) М. э. можно наблюдать вплоть до температур, превышающих 1000 °С. При прочих равных условиях вероятность М. э. тем больше, чем сильнее взаимодействие атомов в твёрдом теле, т. е. чем больше энергия фононов. Поэтому вероятность М. э. тем выше, чем больше Дебая температуракристалла.
Существенным свойством резонансного поглощения без отдачи, превратившим М. э. из лабораторного эксперимента в важный метод исследования, является чрезвычайно малая ширина линии. Отношение ширины линии к энергии γ-кванта при М. э. составляет, например, для ядер 57Fe величину 3×10-13, а для ядер 67Zn 5,2×10-16. Такие ширины линий не достигнуты даже в газовом лазере (См. Газовый лазер), являющемся источником самых узких линий в инфракрасном и видимом диапазоне электромагнитных волн. С помощью М. э. оказалось возможным наблюдать процессы, в которых энергия γ-кванта на чрезвычайно малую величину (Γ или даже небольших долей Γ) отличается от энергии перехода ядер поглотителя. Такие изменения энергии приводят к смещению линий испускания и поглощения друг относительно друга, что влечёт за собой изменение величины резонансного поглощения, которое может быть измерено.
Возможности методов, основанных на использовании М. э., хорошо иллюстрирует эксперимент, в котором удалось измерить в лабораторных условиях предсказанное относительности теорией (См. Относительности теория) изменение частоты кванта электромагнитного излучения в гравитационное поле Земли. В этом эксперименте (Р. Паунда и Г. Ребки, США, 1959) источник γ-излучения был расположен на высоте 22,5 м над поглотителем. Соответствующее изменение гравитационного потенциала должно было привести к относительному изменению энергии γ-кванта на величину 2,5×10-15. Сдвиг линий испускания и поглощения оказался в соответствии с теорией.
Под влиянием внутренних электрических и магнитных полей, действующих на ядра атомов в твёрдых телах (см. Кристаллическое поле), а также под влиянием внешних факторов (давление, внешние магнитные поля) могут происходить смещения и расщепления уровней энергии ядра, а следовательно, изменения энергия перехода. Т. к. величины этих изменений связаны с микроскопической структурой твёрдых тел, изучение смещения линий испускания и поглощения даёт возможность получить информацию о строении твёрдых тел. Эти сдвиги могут быть измерены с помощью мёссбауэровских спектрометров (рис. 3). Если γ-кванты испускаются источником, движущимся со скоростью v относительно поглотителя, то в результате эффекта Доплера энергия γ-квантов, падающих на поглотитель, изменяется на величину Ev/c (для ядер, обычно применяемых при наблюдении М. э., изменение энергии E на величину Γ соответствует значениям скоростей v от 0,2 до 10 мм/сек). Измеряя зависимость величины резонансного поглощения от v (спектр мёссбауэровского резонансного поглощения), находят то значение скорости, при котором линии испускания и поглощения находятся в точном резонансе, т. е. когда поглощение максимально. По величине v определяют смещение ΔE между линиями испускания и поглощения для неподвижных источника и поглотителя.
На рис. 4, а показан спектр поглощения, состоящий из одной линии: линии испускания и поглощения не смещены друг относительно друга, т. е. находятся в точном резонансе при v = 0. Форма наблюдаемой линии может быть с достаточной точностью описана лоренцовой кривой (или Брейта — Вигнера формулой) с шириной на половине высоты 2Γ. Такой спектр наблюдается только в том случае, когда вещества источника и поглотителя химически тождественны и когда на ядра атомов в этих веществах не действуют ни магнитное, ни неоднородное электрическое поля. В большинстве же случаев в спектрах наблюдаются несколько линий (сверхтонкая структура), обусловленных взаимодействием атомных ядер с внеядерными электрическими и магнитными полями. Характеристики сверхтонкой структуры зависят как от свойств ядер в основном и возбуждённом состояниях, так и от особенностей структуры твёрдых тел, в состав которых входят излучающие и поглощающие ядра.
Важнейшими типами взаимодействий атомного ядра с внеядерными полями являются электрическое монопольное, электрическое квадрупольное и магнитное дипольное взаимодействия. Электрическое монопольное взаимодействие представляет собой взаимодействие ядра с электростатическим полем, создаваемым в области ядра окружающими его электронами; оно приводит к возникновению в спектре поглощения сдвига линии δ (рис. 4, б), если источник и поглотитель химически не тождественны или если распределение электрического заряда в ядре неодинаково в основном и возбуждённом состояниях (см. Изомерия атомных ядер). Этот т. н. изомерный или химический сдвиг пропорционален электронной плотности в области ядра, и его величина является важной характеристикой химической связи (См. Химическая связь) атомов в твёрдых телах (см. Кристаллохимия). По величине этого сдвига можно судить об ионном и ковалентном характере химической связи, об эффективных зарядах атомов в химических соединениях, об электроотрицательности атомов, входящих в состав молекул (См. Молекула), и т.д. Исследование химических сдвигов позволяет также получать сведения о распределении заряда в атомных ядрах.
Электрическое квадрупольное взаимодействие — взаимодействие квадрупольного момента ядра (См. Квалрупольный момент ядра) с неоднородным электрическим полем приводит к расщеплению ядерных уровней, в результате чего в спектрах поглощения наблюдается не одна, а несколько линий. Например, для ядер 57Fe, 119Sn и 125Te в спектрах поглощения наблюдаются две линии (квадрупольный дублет, рис. 4, в). Разность энергии между компонентами дублета Δ пропорциональна произведению квадрупольного момента ядра на градиент электрического поля в области ядра. Т. к. величина градиента электрического поля является характеристикой симметрии зарядов, окружающих ядро в твёрдом теле, то исследование квадрупольного взаимодействия позволяет получить информацию об электронных конфигурациях атомов и ионов, об особенностях структуры твёрдых тел, а также о квадрупольных моментах атомных ядер.
Магнитное дипольное сверхтонкое взаимодействие обычно наблюдается в магнитоупорядоченных (ферро-, антиферро-, ферримагнитных) веществах, в которых на ядра атомов действуют сильные магнитные поля Н, достигающие величины 106 э (см. Магнетизм, Ферромагнетизм и др.). Энергия магнитного дипольного взаимодействия пропорциональна произведению магнитного момента ядра на Н и зависит от ориентации магнитного поля. Поэтому магнитное дипольное взаимодействие приводит к расщеплению основного и возбуждённых уровней ядер, в результате чего в спектре поглощения наблюдаются несколько линий, число которых соответствует числу возможных γ-переходов между магнитными подуровнями основного и возбуждённых состояний (см. Зеемана эффект). Например, для ядра 57Fe число таких переходов равно 6 (рис. 4, г). По расстоянию между компонентами магнитной сверхтонкой структуры можно определить напряжённость магнитного поля, действующего на ядро в твёрдом теле. Величины этих полей очень чувствительны к особенностям электронной структуры твёрдого тела, к составу магнитных материалов, поэтому исследование магнитной сверхтонкой структуры широко используется для изучения магнитных свойств кристаллов.
Важной для физики твёрдого тела характеристикой М. э. является также его вероятность. Измерение вероятности М. э. и её зависимости от температуры позволяет получить сведения об особенностях взаимодействия атомов в твёрдых телах и о колебаниях атомов в кристаллической решётке. Измерения, в которых используется М. э., отличаются высокой избирательностью, т.к. в каждом эксперименте резонансное поглощение наблюдается только для ядер одного сорта. Эта особенность метода позволяет эффективно использовать М. э. в тех случаях, когда атомы, на ядрах которых наблюдается М. э., входят в состав твёрдых тел в виде примесей. М. э. успешно используется для исследования электронных состояний примесных атомов в металлах (См. Металлы) и полупроводниках (См. Полупроводники) и для изучения особенностей колебаний примесных атомов в кристаллах.
М. э. находит также применение в биологии (например, исследование электронной структуры Гемоглобина), в геологической разведке (экспресс-анализ руд), для целей химического анализа, для измерения скоростей и вибраций и т.п. М. э. наблюдался для 73 изотопов 41 элемента; самым лёгким среди них является 40K, самым тяжёлым — 243At.
Лит.: Эффект Мессбауэра. Сб. ст., под ред. Ю. Кагана, М., 1962; Мёссбауэр Р., Эффект RK и его значение для точных измерений, в сборнике: Наука и человечество, М., 1962; Фрауэнфельдер Г., Эффект Мёссбауэра, пер. с англ., М., 1964; Вертхейм Г., Эффект Мёссбауэра, пер. с англ., М., 1966; Шпинель В. С., Резонанс гамма-лучей в кристаллах, М., 1969; Химические применения мессбауэровской спектроскопии, пер. с англ., под ред. В. И. Гольданского [и др.], М., 1970; Эффект Мессбауэра. Сб. переводов статей, под ред. Н. А. Бургова и В. В. Скляревского, пер. с англ., нем., М., 1969.
Н. Н. Делягин.
Рис. 1. Схематическое изображение процессов излучения и резонансного поглощения γ-квантов; излучающее и поглощающее ядра одинаковы, поэтому энергии их возбуждённых состояний E' и E " равны.
Рис. 2. Смещение линий испускания и поглощения относительно энергии E γ-перехода; Г — ширины линий.
Рис. 3. Упрощённая схема мёссбауэровского спектрометра; источник γ-квантов с помощью механического или электродинамического устройства приводится в возвратно-поступательное движение со скоростью v относительно поглотителя. С помощью детектора γ-излучения измеряется зависимость от скорости v интенсивности потока γ-квантов, прошедших через поглотитель.
Рис. 4. Спектры мессбауэровского резонансного поглощения γ-квантов: I — интенсивность потока γ-квантов, прошедших через поглотитель, v — скорость движения источника γ-квантов; а — одиночные линии испускания и поглощения, не смещенные друг относительно друга при v = 0; б — изомерный или химический сдвиг линии. Сдвиг δ пропорционален электронной плотности в области ядра и меняется в зависимости от особенностей химической связи атомов в твёрдом теле; в — квадрупольный дублет, наблюдаемый для изотопов 57Fe, 119Sn, 125Te и др. Величина расщепления Δ пропорциональна градиенту электрического поля в области ядра: г — магнитная сверхтонкая структура, наблюдаемая в спектрах поглощения для магнитоупорядоченных материалов. Расстояние между компонентами структуры пропорционально напряжённости магнитного поля, действующего на ядра атомов в твёрдом теле.
Большой энциклопедический словарь
МЕССБАУЭРА Эффект (ядерный гамма-резонанс - ЯГР), испускание и поглощение ?-квантов атомными ядрами в твердом теле, обусловленные ядерными переходами, не сопровождающимися изменением колебательной энергии тела. Наблюдается при малой энергии ?-квантов. Открыт Р. Л. Мессбауэром в 1958. Спектр ЯГР дает сведения о структуре вещества, в котором ядра поглощают ?-кванты. Эффект Мессбауэра используется в физике (исследование структуры твердых тел), химии, биологии и др.
Современная энциклопедия
МЁССБАУЭРА ЭФФЕКТ (ядерный гамма-резонанс), испускание и поглощение g-квантов атомными ядрами в твердом теле, не сопровождающееся изменением колебательной энергии тела (Fe, Sn). Наблюдается при малой энергии g-квантов. Открыт немецким физиком Р.Л. Мессбауэром в 1958. Дает сведения о структуре вещества, поглощающего g-кванты. Эффект Мессбауэра используется в физике (исследование структуры твердых тел), химии, биологии, медицине и др.
Физическая энциклопедия
- МЁССБАУЭРА ЭФФЕКТ
-
(ядерный g-резонанс), испускание или поглощение g-квантов ат. ядрами, связанными в тв. теле, не сопровождающееся изменением внутр. энергии тела, т. е. испусканием или поглощением фононов. Открыт нем. физиком Р. Мёссбауэром (R. M?ssbauer) в 1958. Таким переходам ядер соответствуют очень узкие линии испускания и поглощения g-лучей, обладающие естеств. шириной Г=ћ/t (t — ср. время жизни возбуждённого состояния ядра, участвующего в g-переходе; (см. ШИРИНА СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ)) и энергией?0, равной энергии перехода.
При испускании или поглощении ядром g-кванта система, содержащая это ядро, приобретает импульс p =?0/c, где?0 — энергия g-кванта, соответствующего данному квант. переходу. Этому импульсу отвечает энергия D?= p2/2М, где М — масса системы. В результате отдачи линии испускания и поглощения свободного и неподвижного ядер смещены в разные стороны от?0 на величину 2D?=?20/Мс2 и уширены (см. РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ). В тв. теле благодаря вз-ствию атомов энергия отдачи превращается в энергию колебаний крист. решётки; т. е. отдача приводит к рождению добавочных фононов. Если энергия отдачи (на одно ядро) меньше ср. энергии фонона, характерной для данного кристалла, то не каждый акт поглощения g-кванта будет сопровождаться рождением фонона. В таких «бесфононных» случаях внутр. энергия кристалла не изменяется. Кинетич. же энергия, к-рую приобретает кристалл в целом, воспринимая импульс отдачи, пренебрежимо мала (массу кристалла можно рассматривать бесконечно большой по сравнению с массой отд. атома).
Вероятность такого процесса достигает неск. % и десятков % при?0?150 кэВ. При увеличении энергии вероятность возбуждения фононов при отдаче ядра растёт и вероятность М. э. быстро убывает. Вероятность М. э. возрастает при понижении темп-ры Т (уменьшается вероятность возбуждения фононов при отдаче). Обычно для наблюдения М. э. необходимо охлаждать источник и поглотитель g-квантов до темп-ры жидкого азота или жидкого гелия, однако для g-переходов очень низких энергий (напр.,?0=14,4 кэВ для g-перехода ядра 57Fe или 23,9 кэВ для g-перехода ядра 119Sn) М. э. можно наблюдать до T=1000°C. Вероятность М. э. тем больше, чем больше характерная для данного кристалла ср. энергия фононов (чем больше Дебая температура кристалла).
Исключительно малая ширина резонансных линий (10-10 эВ) позволяет использовать М. э. для измерения малых сдвигов энергии g-квантов, вызванных теми или иными воздействиями на излучающее или поглощающее ядро или g-квант. Напр., если сдвиг обусловлен ядерным Зеемана эффектом, измерение зеемановских расщеплений позволяет определить внутр. магн. поля, действующие на ядра (см. МЁССБАУЭРОЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ).
Измерение вероятности М. э. и её зависимости от темп-ры позволяет получить сведения об особенностях вз-ствия атомов в тв. телах и о колебаниях атомов в крист. решётке. Измерения, в к-рых используется М. э., отличаются высокой избирательностью, т. к. в каждом эксперименте резонансное поглощение наблюдается только для ядер одного сорта. Это позволяет эффективно применять М. э. в тех случаях, когда атомы, на ядрах к-рых наблюдается М. э., входят в состав тв. тел в виде примесей. М. э. используется для исследования электронных состояний примесных атомов в металлах и полупроводниках и для изучения особенностей колебаний примесных атомов в кристаллах. М. э. применяется в биологии (напр., исследование электронной структуры гемоглобина), в геологии (разведка и экспресс-анализ руд), для целей хим. анализа, для измерения скоростей и вибраций. М. э. наблюдается для 73 изотопов 41-го элемента; самым лёгким среди них явл. 40К, самым тяжёлым — 243Am.
Энциклопедия Кольера
физический процесс, в котором ядра атомов, связанные в твердом теле, испускают и поглощают g-кванты (коротковолновое рентгеновское излучение) без изменения внутренней энергии (т.е. без отдачи). Спектральные линии упругого испускания и поглощения g-лучей чрезвычайно узки (10-5 - 10-10 эВ, относительная ширина 10-10 - 10-15), что позволяет использовать эффект Мессбауэра для измерения малых сдвигов энергии (частоты) g-квантов, вызванных теми или иными воздействиями на ядро. Открытый в 1958 немецким физиком Р.Мессбауэром, эффект основан на известных теоретических принципах, которые Мессбауэр впервые применил к процессам g-излучения. Когда атом кристалла, поглощая или излучая энергию, приобретает небольшой импульс, он обычно претерпевает отдачу, излучая звуковые волны (фононы), и его энергия уменьшается. При испускании g-кванта ядро отдачи движется со скоростью, примерно равной скорости звука в кристалле vзв., и доплеровский сдвиг частоты испускаемого излучения, обусловленный этим движением, составляет примерно vзв./c, где c - скорость света. Это отношение обычно равно МЕССБАУЭРА ЭФФЕКТ10-6. Энергия кванта пропорциональна его частоте, и при вылете из кристалла квант теряет примерно одну миллионную долю своей энергии.
См. также ДОПЛЕРА ЭФФЕКТ. Аналогичная картина наблюдается при поглощении g-кванта. Естественная ширина линии Dn связана со временем жизни возбужденного состояния t соотношением Dn = 1/t. Следовательно, относительная ширина линии равна:
Для долгоживущих возбужденных состояний эта величина составляет 10-10-10-15, так что доплеровский сдвиг может в миллион раз превышать естественную ширину линии. В результате ядро оказывается неспособно поглощать собственное излучение. Спектральные линии испускания и поглощения для неупругих переходов сдвинуты по разные стороны относительно E0 (энергии ядерного перехода при упругом столкновении) и сильно уширены. Можно показать, что при испускании или поглощении ядром g-кванта системе, содержащей это ядро, передается энергия R - E02/2Mc2 (энергия отдачи), где M - масса ядра, c - скорость света. Отсюда следует, что упругий переход имеет заметную вероятность, когда энергия кванта колебаний кристалла превышает энергию отдачи, т.е. когда энергии отдачи недостаточно для генерации фононов. Это условие будет выполняться при такой энергии g-квантов, когда l > xср.кв., где l - длина волны l-излучения, xср.кв. - среднеквадратичное смещение излучающего или поглощающего ядра от положения равновесия. Для возникновения упругих переходов требуется также, чтобы тело было твердым, а его температура - не слишком высокой. Мессбауэровский эффект может наблюдаться на ядрах стабильных изотопов, обладающих возбужденным уровнем, из которого имеется прямой переход в основное состояние, причем энергия перехода достаточно мала (примерное условие R < 0,1 эВ). Этим условиям удовлетворяет МЕССБАУЭРА ЭФФЕКТ80 изотопов, а мессбауэровский эффект наблюдается в 20 из них, в том числе у Fe57, Sn119, Zn67.
Применение эффекта Мессбауэра. Подтверждение принципа эквивалентности. Один из наиболее значимых результатов, полученных благодаря применению эффекта Мессбауэра, состоял в подтверждении эйнштейновского принципа эквивалентности. Согласно этому принципу, лежащему в основе общей теории относительности, физические явления в поле тяготения неотличимы от явлений, наблюдаемых в неинерциальных (движущихся с ускорением) системах отсчета. В частности, поведение тел на Земле не изменится, если вместо ускорения силы тяжести появится ускорение, направленное вверх и равное 9,8 м/с2 (ускорение свободного падения). Предположим, что квант света движется сверху вниз с высоты h над уровнем Земли. Он пройдет это расстояние за время h/c. Если бы все это время Земля двигалась вверх с ускорением g, то скорость кванта составила бы gh/c, и наблюдатель, находящийся на Земле, зарегистрировал бы доплеровское смещение длины волны света в сторону более коротких волн Dn/n = gh/c2. Согласно принципу эквивалентности, точно такое же смещение должно наблюдаться и в поле тяготения Земли. В эксперименте, поставленном в 1960 в Гарварде Р.Паундом и Г.Ребкой, было зарегистрировано смещение 5*10-15 от энергии g-кванта, испускаемого источником. Полученный результат совпадал с вычисленным теоретически с точностью до погрешности эксперимента, составлявшей 4%.
Измерение магнитных полей в окрестности ядер. Наличие в окрестности ядра магнитного поля приводит к расщеплению энергетических уровней ядра (эффект Зеемана) и как следствие - к расщеплению линий в спектре Мессбауэра. Измеряя величину расщепления, можно определить магнитное поле. Для ядер Fe57 в металлическом железе получено значение напряженности поля 333 кэВ (26,5*10 6 А/м) при 77 К, причем направление поля противоположно направлению намагниченности образца. Причина, по которой локальное поле имеет столь большие отрицательное значение, пока не найдена.
Исследование свойств кристаллов. С помощью эффекта Мессбауэра по сдвигу линий в спектре можно определить неоднородности электрических полей вблизи ядер, обусловленные влиянием кристаллической решетки.
Исследование свойств ядер. Эффект Мессбауэра позволяет измерить магнитный момент ядра, находящегося в возбужденном состоянии, если известен его момент в основном состоянии. Такие данные необходимы для проверки теоретических моделей поведения возбужденных ядер.
Проверка закона сохранения четности. Если бы ядерные взаимодействия не обладали пространственной симметрией, то наблюдалась бы асимметрия в мессбауэровском спектре при зеемановском расщеплении уровней в случае испускания g-квантов параллельно и антипараллельно магнитному полю. Отсутствие такой асимметрии свидетельствует о том, что ядерные взаимодействия в высшей степени симметричны.
См. также
АТОМНОГО ЯДРА СТРОЕНИЕ;
РАДИОАКТИВНОСТЬ;
ЗЕЕМАНА ЭФФЕКТ.
ЛИТЕРАТУРА
Эффект Мессбауэра. М., 1962 Белозерский Г.Н. Мессбауэровская спектроскопия как метод исследования поверхностей. М., 1990
Энциклопедический словарь
Мёссба́уэра эффе́кт
(ядерный гамма-резонанс, ЯГР), испускание и поглощение γ-квантов атомными ядрами в твердом теле, обусловленные ядерными переходами, не сопровождающимися изменением колебательной энергии тела. Наблюдается при малой энергии γ-квантов. Открыт Р. Л. Мёссбауэром в 1958. Спектр ЯГР даёт сведения о структуре вещества, в котором ядра поглощают γ-кванты. Мёссбауэра эффект используется в физике (исследование структуры твердых тел), химии, биологии и др.
* * *
МЕССБАУЭРА ЭФФЕКТМЕССБА́УЭРА ЭФФЕ́КТ испускание или поглощение g-квантов атомными ядрами в твердом теле, обусловленное ядерными переходами, не сопровождающееся изменением колебательной энергии тела, то есть испусканием или поглощением фононов(см. ФОНОН), без отдачи. Наблюдается, когда источник и поглотитель g-излучения — твердые тела, а энергия g-квантов невелика (МЕССБАУЭРА ЭФФЕКТ 150 кэв). Иногда эффект Мессбауэра называется резонансным поглощением без отдачи, или ядерным гамма-резонансом (ЯГР). Открыт Р. Мессбауэром(см. МЕССБАУЭР Рудольф Людвиг) в 1958 г.
Таким ядерным переходам соответствуют линии испускания и поглощения g-лучей, обладающие естественной шириной Г = h/t, где t — среднее время жизни возбужденного состояния ядра, участвующего в g-переходе, и энергией Ео, равной энергии перехода. Явление ядерного g-резонанса на атомных ядрах заключается в резком возрастании вероятности поглощения или рассеяния g-квантов с энергией, соответствующей возбуждению ядерных переходов.
Ядра атомов, составляющих кристаллическую решетку, при определенных условиях могут излучать g-кванты с энергией, равной энергии ядерного перехода из возбужденного состояние в основное, без потери энергии на отдачу и без передачи энергии колебаниям решетки. При облучении вещества g-квантами наряду с обычными процессами взаимодействия возможно резонансное поглощение g-квантов ядрами, при котором g-квант исчезает, а ядро возбуждается, то есть переходит в состояние с большей внутренней энергией. При испускании или поглощении ядром g-кванта система, содержащая это ядро, приобретает импульс отдачи p = Ео /c, где Ео — энергия g-кванта, соответствующая данному квантовому переходу. Этому импульсу отдачи отвечает энергия?Е = p2/2М, где М — масса системы. При этом энергия, переданная ядру, называемая энергией отдачи, будет обратно пропорциональна массе ядра-излучателя или ядра поглотителя. В случае передачи части энергии g-кванта только ядру, в силу закона сохранения импульса, разрушаются резонансные условия.
В отличие от атомной резонансной флуоресценции, при которой потери энергии на отдачу атома пренебрежимо малы, в случае испускания и поглощения ядром свободного атома g-квантов, энергия которых в десятки тысяч раз больше, смещение линий из-за потери на отдачу оказывается намного больше естественной ширины линий, обусловленной квантовой природой процесса излучения. В случае передачи энергии всему кристаллу, когда атом связан в кристаллической решетке, отдачу ядра при излучении и поглощении g-кванта воспринимает кристалл как целое и, вследствие большой массы кристалла, энергия отдачи будет практически равна нулю. В этом случае под массой следует понимать массу всех ядер кристалла, энергия отдачи в этом случае оказывается значительно меньше, чем энергия отдачи отдельного ядра, и уже не препятствует осуществлению резонансных условий. Можно также сказать, что в этом случае при испускании или поглощении g-кванта энергии отдачи недостаточно для разрыва химических связей в кристаллической решетке и поэтому эта энергия становится достоянием всей решетки как целого. А так как суммарная масса ядер кристалла велика по сравнению с массой одного ядра, отдачей в этом случае можно будет пренебречь. Именно такой резонанс и называется ядерным g-резонансом без отдачи (ЯГР) или эффектом Мессбауэра.
Поэтому для достижения резонанса падающий на ядро g-квант должен иметь энергию на величину?Е большую, чем энергия перехода. В результате отдачи линии испускания и поглощения свободного и неподвижного ядра смещены в разные стороны от Еo на величину 2?Е = Еo2/Мс2 и уширены. Всякий возбужденный уровень, кроме величины резонансной энергии Ep, характеризуется шириной линии?Е.
Согласно соотношению неопределенности, энергия системы в возбужденном состоянии не может быть измерена точно, а только с неопределенностью, связанной со средней продолжительностью жизни возбужденного состояния
Мессбауэр определил условия (достаточно малая энергия перехода, соответствующая энергии g-кванта и низкая температура по сравнению с дебаевской температурой(см. ДЕБАЯ ТЕМПЕРАТУРА) кристалла), при которых импульс и энергия отдачи, возникающие при испускании (и поглощении) g-кванта, передаются упругим образом всему кристаллу в целом. В этом случае энергия испускаемого и поглощаемого g-кванта, соответствующего данному квантовому переходу, совпадают. В первых опытах Мессбауэр пользовался радиоактивным источником 191Ir, охлажденным до температуры жидкого азота (80К), и доля резонансных g-квантов не превышала нескольких процентов.
Так как вероятность эффекта Мессбауэра сильно зависит от температуры, для его наблюдения часто необходимо охлаждать источник g-квантов и поглотитель до температуры жидкого азота или жидкого гелия, однако для g-переходов очень низких энергий (например, E = 14,4 кэв для g-перехода ядра 57Fe или E = 23,8 кэв для g-перехода ядра 119Sn) эффект Мессбауэра можно наблюдать вплоть до температур, превышающих 1000 °С. При прочих равных условиях вероятность эффекта Мессбауэра тем больше, чем сильнее взаимодействие атомов в твердом теле, то есть чем больше энергия фононов. Поэтому вероятность эффекта Мессбауэра тем выше, чем больше температура Дебая кристалла.
На основе эффекта Мессбауэра разработан и широко применяется метод Мессбауэровской спектроскопии(см. МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ). Эффект Мессбауэра позволяет с высокой точностью регистрировать изменения энергий ядерных переходов под влиянием электрических и магнитных полей внутри кристалла. С его помощью было экспериментально доказано, что g-излучение обладает гравитационной массой, и в лабораторных условиях были подтверждены выводы общей теории относительности
Большой энциклопедический политехнический словарь
[по имени нем. физика Р. Мёссбауэра (R. Mossbauer; p. 1929)], ядерный гамма-резонанс (ЯГР), - испускание и поглощение у-квантов (см. Гамма-излучение) атомными ядрами, связанными в твёрдом теле, при к-рых практически нет расхода энергии на "отдачу" ядра. При М. э. испускаемый или поглощаемый у-квант обменивается импульсом не с отд. ядром, а со всем кристаллом в целом, масса к-рого несоизмеримо больше массы у-кванта. Поэтому кинетич. энергия ядра, испускающего или поглощающего у-квант, практически не изменяется, а энергия у-кванта оказывается равной энергии квантового перехода, т. е. разности внутр. энергий ядра в возбужд. и осн. состояниях. При М. э. наблюдаются очень узкие спектральные линии излучения и поглощения у-излучения (отношение энергетич. ширины линии к энергии у-кванта порядка 10-13 - 10-16). М. э. используется для измерений внутр. магнитных и электрич. полей в твёрдых телах, для разведки и экспресс-анализа руд в геологии, для измерения скоростей и вибраций и др.
Естествознание. Энциклопедический словарь
(ядерный гамма-резонанс, ЯГР), испускание и поглощение у-квантов ат. ядрами в тв. теле, обусловленные ядерными переходами, не сопровождающимися изменением колебат. энергии тела. Наблюдается при малой энергии у-квантов. Открыт Р. Л. Мёссбауэром в 1958. Спектр ЯГР даёт сведения о структуре в-ва. М. э. используется в физике (исследование структуры тв. тел), химии, биологии и др.