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「ラザフォード散乱」の版間の差分

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[[ファイル:Geiger-Marsden experiment expectation and result (Japanese).svg|right|400px|thumb|'''ラザフォード散乱の意義''' 従来の原子モデル(上)ではぼんやりと分布する正電荷の中に電子が分布していると考えられた。もし原子がこのモデル通りなら、入射したアルファ粒子は直進するか、わずかに方向が変化するだけであるはずだ。しかしながら、ラザフォードの実験によると、約8000個のアルファ粒子のうち1つの軌道が90度以上それる[[後方散乱]]であった(下)。この実験によって、原子内の正電荷がごく小さい領域に集中している、つまり原子核が存在すると推論できた(ラザフォードの原子モデル)。ラザフォードは計算によって核の寸法が10<sup>-14</sup>mであることも導いた。これは原子の寸法の約1万分の1に相当する。]]
[[File:Geiger-Marsden experiment expectation and result (Japanese).svg|right|400px|thumb|'''ラザフォード散乱の意義''' 従来の原子モデル(左)では広く薄く分布する正電荷の中に電子が分布していると考えられた。この原子モデルからは、入射したアルファ粒子は直進するか、わずかに偏向されるだけと予想される。しかしラザフォードの実験により、約8000個に1個のアルファ粒子の軌道が90度以上偏向される[[後方散乱]]を受けることがわかった(右)。この実験によって、原子内の正電荷がごく小さい領域に集中している、つまり原子核が存在すると推論された(ラザフォードの原子モデル)。ラザフォードは計算によって核の寸法が {{val|e=-14|ul=m}} 以下であることも導いた。これは原子の寸法の約1万分の1に相当する。]]
'''ラザフォード散乱'''(ラザフォードさんらん、{{Lang-en-short|Rutherford scattering}})は[[荷電粒子]]同士が[[衝突]]するとき、[[クーロンの法則|クーロン力]]によって[[散乱]]されることを指す。'''クーロン散乱'''とも言う。
'''ラザフォード散乱'''(ラザフォードさんらん、{{lang-en-short|Rutherford scattering}})とは、[[クーロンの法則|クーロン相互作用]]による[[荷電粒子]]間の[[散乱#エネルギー保存による分類|弾性散乱]]を言う。[[1911年]]、[[アーネスト・ラザフォード]]により説明された[[物理学|物理]]現象であり<ref>{{Harvtxt|Rutherford|1911}}</ref>、[[ボーアの原子模型|ボーア模型]]の先駆けとなった[[ラザフォードの原子模型|ラザフォードの惑星型原子模型]]の発展につながった。現在では、[[ラザフォード後方散乱分光]]という[[元素分析|元素組成分析]]手法に利用されている。ラザフォード散乱は、[[静電気]]力(クーロン力)のみに依存し、粒子間の最接近距離はクーロンポテンシャルのみにより決定されるため、初めは'''クーロン散乱'''と呼ばれた。古典的な[[アルファ粒子]]の[[金]]原子核によるラザフォード散乱においては、散乱された後の粒子の持つエネルギーと速度が散乱前と変わらないので、「弾性散乱」の例といえる。


== 概要 ==
[[1911年]]に[[アーネスト・ラザフォード]]の助手であった[[ハンス・ガイガー]]と学生だった{{仮リンク|アーネスト・マースデン|en|Ernest Marsden}}は、[[金]]の薄い箔に[[アルファ線]](正[[電荷]]を持った[[ヘリウム]]の[[原子核]])を当てる実験を行った({{仮リンク|ガイガー=マースデンの実験|en|Geiger–Marsden experiment}}、この実験は「ラザフォードの実験」と呼ばれることもあるが、実際にはラザフォードは実験を行っていない<ref>{{Cite journal|和書|url=http://ci.nii.ac.jp/naid/110002058231/|title=「ラザフォードの実験」という呼名は正しいか|author=並木雅俊|naid=110002058231}}</ref>)。その結果、アルファ線の大部分は金箔を透過するが、一部が大きな角度で散乱される現象を見いだした。
[[1908年]]から[[1910年]]にかけてと[[1913年]]の4度、[[ハンス・ガイガー]]と[[アーネスト・マースデン]]が、金属箔に[[アルファ線]]を照射する[[ガイガー=マースデンの実験|ガイガー・マースデンの実験]]をラザフォードの指導の下で行っていた時、2度目の実験の際に初めて発見された<ref>{{Harvtxt|Geiger|1908}}</ref><ref>{{Harvtxt|Geiger|Marsden|1909}}</ref><ref>{{Harvtxt|Geiger|1910}}</ref><ref>{{Harvtxt|Geiger|Marsden|1913}}</ref>{{refnest|group="注"|この実験は「ラザフォードの実験」と呼ばれることもあるが、実際にはラザフォードは実験を行なっていない<ref>{{Harvtxt|並木|1998}}</ref>。}}。実験当時、原子は[[ジョゼフ・ジョン・トムソン|J. J. トムソン]]の提唱した、負電荷(ブドウ)が正電荷を帯びた球体(パン)にちりばめられた[[ブドウパンモデル|ブドウパン模型]]のように理解されていた。もしこの理解が正しければ、「パン」部分は現在のモデルにおいて正電荷が集中している原子核よりも大きく拡がっており、そんなに大きなクーロン力を及ぼすことはできず、アルファ粒子は小さな角度だけ偏向するに留まるはずだった。


しかし、ほとんどのアルファ粒子はほぼ直進するにもかかわらず8000個に1つほどのアルファ粒子はとても大きな角度(90°超)の偏向されるという興味深い結果が得られた。このことから、ラザフォードは[[質量]]の大部分が小さな、正電荷を帯びた領域(核・中心電荷)を電子が取り囲んでいるという結論に達した。正に帯電したアルファ粒子が十分に核に接近した場合にのみ、大きな角度の偏向を起こせるだけの強い斥力を受ける。核のサイズの小ささが反跳するアルファ粒子の数が少ないことを説明できる。ラザフォードは、[[#最大原子核サイズ計算の詳細|後述の方法]]を用いて、核は {{val|e=-14|ul=m}} よりも小さいことを示した<ref group="注">このサイズよりも「どれほど小さいのか」は、この実験のみからラザフォードは決めることはできなかった。</ref>。
ここから原子の内部に正電荷の原子核が存在することが明らかにされた。アルファ線が金の原子と衝突する場合、大部分は原子核から離れたところを通過するので散乱角は小さくなる。しかしごく一部は原子核のすぐ近傍を通過する、[[衝突径数]]の非常に小さな衝突となる。この時、正電荷同士の強い電気的斥力が働いて軌道が大きく曲げられる。


ラザフォードはその後、アルファ線の[[水素]]原子核([[陽子]])による散乱時に起こる[[非弾性散乱]]も解析している。この現象はラザフォードにより初めて観測されたにもかかわらず、ラザフォード散乱とは呼ばれない。このような過程においては、非クーロン力が影響を持ちはじめる。このような力、そして軽い標的から散乱粒子が得るエネルギーが根本的に散乱結果を変化させ、これにより標的の情報が得られる。1960年代には、このような過程を用いる[[深部非弾性散乱]]法により[[原子核]]の内部が調査された。
当時、[[原子模型|原子モデル]]は[[ジョゼフ・ジョン・トムソン]]の[[ブドウパンモデル]](もやもやと分布する正電荷のなかに、プラムのように[[電子]]が配置している[[モデル (自然科学)|モデル]])が主流であり、[[長岡半太郎]]の[[長岡半太郎#土星型原子モデルの提唱|土星型モデル]](正電荷を持つ原子核の周りを電子が回るモデル)の支持者はあまりいなかった。しかしブドウパンモデルではこの実験結果を説明できず、ラザフォードは土星型モデルに近い[[ラザフォードの原子模型|惑星モデル]]を提唱した。


== 導出 ==
ラザフォード散乱に相対論的効果と電子スピン寄与を考慮したものを'''モット散乱'''という<ref>{{Cite news|url=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/elescat.html|title=Electron Scattering from Nuclei|publisher=Hyperphysics}}</ref>。
[[中心力]]により相互作用する粒子の運動方程式から、[[微分断面積|散乱断面積]]を導出することができる。一般に、中心力により相互作用する[[二体問題|二粒子]]は[[重心]]の運動と粒子同士の相対運動に分解することができる。ガイガー・マースデンの実験の場合のように、重い核により散乱される軽いアルファ粒子の場合、[[換算質量]]は基本的にアルファ粒子の質量となり、核は基本的に実験室系において静止することになる。

[[ビネ方程式]]に代入すると、次の飛跡方程式が得られる。
:<math>\frac{\mathrm d^{2}u}{\mathrm d\theta^{2}}+u=-\frac{Z_{1}Z_{2}e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}mv_{0}^{2}b^{2}}=-\kappa</math>
ここで、{{math|''u'' {{=}} {{Sfrac|''r''}}}} であり、{{Math|''v''{{sub|0}}}} は無限遠における速さ、{{Mvar|b}} は[[衝突径数]]である。

上記の微分方程式の一般解は以下のように得られる。
:<math>u=u_{0}\cos(\theta-\theta_{0})-\kappa</math>
これを {{mvar|r}} を用いて通常の極方程式に書き直せば、
:<math>\begin{align}r&=\frac{1}{u_0\cos(\theta-\theta_0)-\kappa}\\&=\frac{-\kappa^{-1}}{1-u_0\kappa^{-1}\cos(\theta-\theta_0)}\end{align}</math>
となり、これは[[離心率]] {{math|''e'' {{=}} ''u''{{sub|0}}''κ''{{sup-|1}}}} の[[円錐曲線]]を表わす極方程式である。散乱問題では粒子は二つの漸近線を持つので、散乱粒子の軌道は[[双曲線]]となる。

入射時の漸近線から初期条件は以下のように課される。
:<math>u\to 0,~r\sin\theta\to b~(\theta\to\pi)</math>
ここで、<math>u\to 0</math>より <math>u_0 \cos(\theta-\theta_0) = \kappa</math> また、<math>\frac{\mathrm d u}{\mathrm d\theta} = -\frac{\dot{r}}{r^2 \dot{\theta}} \to -\frac{1}{b}</math> より <math>u_0 \sin(\theta-\theta_0) = \frac{1}{b}</math>
であるので<math>\theta_{0}</math>は
:<math>\theta_{0}=\frac{\pi}{2}+\arctan b\kappa</math>
という形に求まる。[[散乱|散乱角]] {{Math|Θ}} は散乱後の漸近線について {{Math|''u'' → 0}} を以下の様に解けば得られる。
:<math>\begin{align}\Theta&=2\theta_{0}-\pi=2\arctan b\kappa\\&=2\arctan\frac{Z_{1}Z_{2}e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}mv_{0}^{2}b}\end{align}</math>
{{Mvar|b}} は次のように解かれる。
:<math>b=\frac{Z_{1}Z_{2}e^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}mv_{0}^{2}}\cot\frac{\Theta}{2}</math>
この結果から散乱断面積を得るには、次の定義を考慮する。
:<math>{\frac{\mathrm d\sigma}{\mathrm d\Omega}(\Omega) \mathrm d \Omega}=\frac{n}{I}</math>
ここで、{{Mvar|n}} は立体角 {{Math|dΩ}} 内に散乱される粒子の数、{{Mvar|I}} は入射強度とする。

{{Mvar|E}} と {{Mvar|b}} に対して散乱角は一意に決定されることから、散乱角 {{Math|Θ}} から {{Math|Θ + dΘ}} に散乱される粒子数は対応する衝突径数 {{Mvar|b}} から {{Math|''b'' + d''b''}} を満たす粒子の数に等しい。このことは次の等式を含意する。
:<math>2\pi I b \left|\mathrm db\right| = I \frac{\mathrm d\sigma}{\mathrm d\Omega} \mathrm d\Omega</math>
[[電位|クーロンポテンシャル]]のように球対称な散乱ポテンシャルの場合、{{Math|dΩ {{=}} 2πsin ΘdΘ}} が得られ、散乱断面積は次のように得られる。
:<math>\frac{\mathrm d\sigma}{\mathrm d\Omega}=\frac{b}{\sin{\Theta}}\left|\frac{\mathrm db}{\mathrm d\Theta}\right|</math>
最後に、この式に衝突径数の関数形 {{Math|''b''(Θ)}} を代入するとラザフォード散乱断面積が次のように得られる。
:<math>\frac{\mathrm d\sigma}{\mathrm d\Omega}=\left(\frac{Z_1Z_2e^2}{8\pi\varepsilon_0 mv_0^2}\right)^2\csc^4{\left(\frac{\Theta}{2}\right)}</math>
== 軌道の解析解 ==
[[File:RutherfordScattering.png|thumb|ラザフォード散乱の軌道]]
軌道の一般解を以下に示す。
:<math>u(\theta)=\frac{1}{r(\theta)}=u_{0}\cos(\theta-\theta_{0})-\kappa</math>
境界条件より以下の定数が求まる。
:<math>\theta_{0}=\frac{\pi}{2}+\frac{\Theta}{2}</math>
:<math>u_{0}=\frac{1}{b \sin (\theta-\theta_{0})}</math>
これらを代入して変形すると、軌道の一般解は
:<math>r(\theta) = \frac{b \cos \frac{\Theta}{2}}{\sin (\theta - \frac{\Theta}{2}) - \sin \frac{\Theta}{2}}</math>
となる。ここで <math>\frac{\Theta}{2} = \arctan(bk)</math> である。
また、陰関数表示では以下のようになる。
:<math>x^2+y^2 = (x - y/(b k) + 1/k)^2</math>

== 最大原子核サイズ計算の詳細 ==
アルファ粒子と原子核が正面衝突する場合、アルファ粒子の持つ[[運動エネルギー]]の全てが[[位置エネルギー|ポテンシャルエネルギー]]に変化し粒子が静止する瞬間がある。この瞬間におけるアルファ粒子の中心から原子核の中心までの距離 ({{Mvar|b}}) は、もし粒子同士が衝突した実験的証拠が無いのならば原子核の最大半径を与える。

アルファ粒子と原子核の電荷に[[逆2乗の法則|逆二乗則]]を当てはめると、次のように書ける。
:<math>\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1 q_2}{b}</math>
変形すると以下のようになる。

アルファ粒子について、変数の実際の値は次のようになる。
* [[質量]] {{Math|'''''m''''' {{=}} {{val|6.64424|e=-27|ul=kg}} {{=}} {{val|3.7273|e=9|ul=eV/c2}}}}
* [[電荷]] {{Math|'''''q''{{sub|1}}''' {{=}} {{Nowrap|2×{{val|1.6|e=-19|ul=C}}}}}}
* [[金]]の電荷 {{Math|'''''q''{{sub|2}}''' {{=}} {{Nowrap|79×{{val|1.6|e=-19|u=C}}}}}}
* [[速度|初速度]] {{Math|'''''v''''' {{=}} {{val|2|e=7|ul=m/s}}}}
これらを代入すると、およそ {{Convert2|27|fm|m|abbr=on}} という値を得るが、実際の半径はおよそ {{Convert2|7.3|fm|m|abbr=on}} である{{refnest|group="注"|金原子核の実際の半径は、原子核の半径を求める公式<ref>{{Kotobank|核半径|2=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典}}</ref>に、金の最安定同位体の[[質量数]] 197 を代入すれば求められる。}}。この実験により真の原子核半径が得られない理由は、アルファ線のエネルギーが {{val|27|ul=fm}} よりも原子核中心に近づけるだけのエネルギーを持っていないのに対して、真の金原子核半径が {{val|7.3|u=fm}} だからである。ラザフォードはこれを認識しており、かつアルファ粒子と金原子核の間に働く力のポテンシャルが {{Math|{{Sfrac|''r''}}}} に比例するクーロンポテンシャルからずれれば散乱曲線が大角度(最小[[衝突径数]])において[[双曲線]]からなにか別の曲線に変化することも認識していた。このずれは見られなかったため、金原子核とアルファ粒子は「接触」していないことが示され、金原子核半径(もしくは金原子核半径とアルファ粒子半径の和)が {{Convert2|27|fm|m|abbr=on}} よりも小さいことがわかった。

== 相対論と標的反跳を考慮した拡張 ==
ラザフォード型散乱の拡張としてモット散乱 ([[:en:Mott scattering]])と呼ばれるものがある。これは入射粒子がスピンと磁気モーメントを持ち、相対論的エネルギーで運動しており、入射粒子のエネルギーを標的粒子が反跳エネルギーとして受けとるのに十分<ref group="注">したがってこの過程はラザフォード散乱が[[衝突#物理的な衝突|弾性衝突]]なのに対して[[非弾性衝突]]となる。</ref>であるようなエネルギー領域への拡張である<ref>{{Cite web|url=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/elescat.html|title=Electron Scattering from Nuclei|publisher=Hyperphysics|accessdate=2016-11-10|url-status=dead|url-status-date=2017-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151003064418/http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE//nuclear/elescat.html|archivedate=2015-10-03}}</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{reflist|group="注"}}
=== 出典 ===
{{Reflist}}
{{Reflist}}


== 関連項目 ==
== 参考文献 ==
=== 教科書 ===
* [[ガイガー=マースデンの実験]]
* {{Cite book|last=Goldstein|first=Herbert|title=Classical Mechanics|edition=3rd|date=June 25, 2001|publisher={{enlink|Addison-Wesley|p=off|s=off}}|ncid=BA54224901|asin=0201657023|oclc=47056311|isbn=0-201-65702-3|location=[[サンフランシスコ|San Francisco]]|last2=Poole|last3=Safko|authorlink=:en:Herbert Goldstein|first2=Charles|first3=John}}
* [[ラザフォード後方散乱]]


<!-- == 参考 == -->
=== 原論文 ===
; 英語
{{reflist}}
* {{Cite journal|last=Geiger|first=Hans|authorlink=ハンス・ガイガー|date=27 August 1908|title=On the Scattering of α-Particles by Matter|trans-title=物体によるアルファ粒子の散乱について|url=http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/81/546/174.full.pdf|format=[[Portable Document Format|PDF]]|location=[[ロンドン|London]]|publisher=[[王立協会|Royal Society of London]]|journal={{enlink|Proceedings of the Royal Society|Proc. Roy. Soc. A|p=off|s=off}}|volume=81|issue=546|pages=174–177|issn=1364-5021|lccn=96660116|oclc=610206090|bibcode=1908RSPSA..81..174G|doi=10.1098/rspa.1908.0067|ref=harv}}
<!-- == 外部リンク == -->
* {{Cite journal|last1=Geiger|first1=Hans|last2=Marsden|first2=Ernest|authorlink=ハンス・ガイガー|authorlink2=:en:Ernest Marsden|date=31 July 1909|title=On a Diffuse Reflection of the α-Particles|trans-title=アルファ粒子の拡散反射について|url=http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/82/557/495.full.pdf|format=[[Portable Document Format|PDF]]|location=[[ロンドン|London]]|publisher=[[王立協会|Royal Society of London]]|journal={{enlink|Proceedings of the Royal Society|Proc. Roy. Soc. A|p=off|s=off}}|volume=82|issue=557|pages=495–500|issn=1364-5021|lccn=96660116|oclc=610206090|bibcode=1909RSPSA..82..495G|doi=10.1098/rspa.1909.0054|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Geiger|first=Hans|authorlink=ハンス・ガイガー|date=14 April 1910|title=The Scattering of the α-Particles by Matter|trans-title=物質によるアルファ粒子の散乱|url=http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/83/565/492.full.pdf|format=[[Portable Document Format|PDF]]|location=[[ロンドン|London]]|publisher=[[王立協会|Royal Society of London]]|journal={{enlink|Proceedings of the Royal Society|Proc. Roy. Soc. A|p=off|s=off}}|volume=83|issue=565|pages=492–504|issn=1364-5021|lccn=96660116|oclc=610206090|bibcode=1910RSPSA..83..492G|doi=10.1098/rspa.1910.0038|ref=harv}}
* {{Cite journal|last1=Geiger|first1=Hans|last2=Marsden|first2=Ernest|authorlink=ハンス・ガイガー|authorlink2=:en:Ernest Marsden|date=1913|title=The Laws of Deflexion of α Particles through Large Angles|trans-title=大きな角度でのアルファ粒子の偏向の法則|url=http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/geiger13/eng.pdf|format=[[Portable Document Format|PDF]]|location=[[アビンドン=オン=テムズ|Abingdon]]|publisher=[[テイラーアンドフランシス|Taylor & Francis]]|journal={{enlink|Philosophical Magazine|Phil. Mag|p=off|s=off}}|series=Series 6|volume=25|issue=148|pages=604–623|issn=1478-6435|lccn=2003249007|oclc=476300855|doi=10.1080/14786440408634197|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Rutherford|first=Ernest|authorlink=アーネスト・ラザフォード|date=April 1911|title=The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom|trans-title=物質によるα粒子とβ粒子の散乱と原子の構造|url=http://www.chemteam.info/Chem-History/Rutherford-1911/Rutherford-1911.html|location=[[アビンドン=オン=テムズ|Abingdon]]|publisher=[[テイラーアンドフランシス|Taylor & Francis]]|journal={{enlink|Philosophical Magazine|Phil. Mag|p=off|s=off}}|series=Series 6|volume=21|issue=125|pages=669–688|issn=1478-6435|lccn=2003249007|oclc=476300855|doi=10.1080/14786440508637080|ref=harv}}
; 日本語
* {{Cite journal|和書|title=「ラザフォードの実験」という呼名は正しいか|last=並木|first=雅俊|publisher=[[日本物理学会]]|journal=日本物理学会講演概要集|volume=53|issue=2-4|page=990|date=1998-09-05|id={{全国書誌番号|00107043}}、{{NCID|AA11439205}}|issn=1342-8349|oclc=835222227|naid=110002058231|ref=harv}}

== 関連項目 ==
* [[ラザフォード後方散乱分光]]


== 外部リンク ==
{{Sci-stub}}
* {{Kotobank|2=法則の辞典}}
* {{Kotobank|クーロン散乱|2=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典}}
* {{Kotobank|モット散乱|2=法則の辞典}}


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[[Category:量子力学]]
[[Category:散乱]]
[[Category:アーネスト・ラザフォード]]
[[Category:物理学のエポニム]]

2024年7月18日 (木) 07:42時点における最新版

ラザフォード散乱の意義 従来の原子モデル(左)では広く薄く分布する正電荷の中に電子が分布していると考えられた。この原子モデルからは、入射したアルファ粒子は直進するか、わずかに偏向されるだけと予想される。しかしラザフォードの実験により、約8000個に1個のアルファ粒子の軌道が90度以上偏向される後方散乱を受けることがわかった(右)。この実験によって、原子内の正電荷がごく小さい領域に集中している、つまり原子核が存在すると推論された(ラザフォードの原子モデル)。ラザフォードは計算によって核の寸法が 10−14 m 以下であることも導いた。これは原子の寸法の約1万分の1に相当する。

ラザフォード散乱(ラザフォードさんらん、: Rutherford scattering)とは、クーロン相互作用による荷電粒子間の弾性散乱を言う。1911年アーネスト・ラザフォードにより説明された物理現象であり[1]ボーア模型の先駆けとなったラザフォードの惑星型原子模型の発展につながった。現在では、ラザフォード後方散乱分光という元素組成分析手法に利用されている。ラザフォード散乱は、静電気力(クーロン力)のみに依存し、粒子間の最接近距離はクーロンポテンシャルのみにより決定されるため、初めはクーロン散乱と呼ばれた。古典的なアルファ粒子原子核によるラザフォード散乱においては、散乱された後の粒子の持つエネルギーと速度が散乱前と変わらないので、「弾性散乱」の例といえる。

概要

[編集]

1908年から1910年にかけてと1913年の4度、ハンス・ガイガーアーネスト・マースデンが、金属箔にアルファ線を照射するガイガー・マースデンの実験をラザフォードの指導の下で行っていた時、2度目の実験の際に初めて発見された[2][3][4][5][注 1]。実験当時、原子はJ. J. トムソンの提唱した、負電荷(ブドウ)が正電荷を帯びた球体(パン)にちりばめられたブドウパン模型のように理解されていた。もしこの理解が正しければ、「パン」部分は現在のモデルにおいて正電荷が集中している原子核よりも大きく拡がっており、そんなに大きなクーロン力を及ぼすことはできず、アルファ粒子は小さな角度だけ偏向するに留まるはずだった。

しかし、ほとんどのアルファ粒子はほぼ直進するにもかかわらず8000個に1つほどのアルファ粒子はとても大きな角度(90°超)の偏向されるという興味深い結果が得られた。このことから、ラザフォードは質量の大部分が小さな、正電荷を帯びた領域(核・中心電荷)を電子が取り囲んでいるという結論に達した。正に帯電したアルファ粒子が十分に核に接近した場合にのみ、大きな角度の偏向を起こせるだけの強い斥力を受ける。核のサイズの小ささが反跳するアルファ粒子の数が少ないことを説明できる。ラザフォードは、後述の方法を用いて、核は 10−14 m よりも小さいことを示した[注 2]

ラザフォードはその後、アルファ線の水素原子核(陽子)による散乱時に起こる非弾性散乱も解析している。この現象はラザフォードにより初めて観測されたにもかかわらず、ラザフォード散乱とは呼ばれない。このような過程においては、非クーロン力が影響を持ちはじめる。このような力、そして軽い標的から散乱粒子が得るエネルギーが根本的に散乱結果を変化させ、これにより標的の情報が得られる。1960年代には、このような過程を用いる深部非弾性散乱法により原子核の内部が調査された。

導出

[編集]

中心力により相互作用する粒子の運動方程式から、散乱断面積を導出することができる。一般に、中心力により相互作用する二粒子重心の運動と粒子同士の相対運動に分解することができる。ガイガー・マースデンの実験の場合のように、重い核により散乱される軽いアルファ粒子の場合、換算質量は基本的にアルファ粒子の質量となり、核は基本的に実験室系において静止することになる。

ビネ方程式に代入すると、次の飛跡方程式が得られる。

ここで、u = 1/r であり、v0 は無限遠における速さ、b衝突径数である。

上記の微分方程式の一般解は以下のように得られる。

これを r を用いて通常の極方程式に書き直せば、

となり、これは離心率 e = u0κ−1円錐曲線を表わす極方程式である。散乱問題では粒子は二つの漸近線を持つので、散乱粒子の軌道は双曲線となる。

入射時の漸近線から初期条件は以下のように課される。

ここで、より また、 より であるので

という形に求まる。散乱角 Θ は散乱後の漸近線について u → 0 を以下の様に解けば得られる。

b は次のように解かれる。

この結果から散乱断面積を得るには、次の定義を考慮する。

ここで、n は立体角 内に散乱される粒子の数、I は入射強度とする。

Eb に対して散乱角は一意に決定されることから、散乱角 Θ から Θ + dΘ に散乱される粒子数は対応する衝突径数 b から b + db を満たす粒子の数に等しい。このことは次の等式を含意する。

クーロンポテンシャルのように球対称な散乱ポテンシャルの場合、dΩ = 2πsin ΘdΘ が得られ、散乱断面積は次のように得られる。

最後に、この式に衝突径数の関数形 b(Θ) を代入するとラザフォード散乱断面積が次のように得られる。

軌道の解析解

[編集]
ラザフォード散乱の軌道

軌道の一般解を以下に示す。

境界条件より以下の定数が求まる。

これらを代入して変形すると、軌道の一般解は

となる。ここで である。 また、陰関数表示では以下のようになる。

最大原子核サイズ計算の詳細

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アルファ粒子と原子核が正面衝突する場合、アルファ粒子の持つ運動エネルギーの全てがポテンシャルエネルギーに変化し粒子が静止する瞬間がある。この瞬間におけるアルファ粒子の中心から原子核の中心までの距離 (b) は、もし粒子同士が衝突した実験的証拠が無いのならば原子核の最大半径を与える。

アルファ粒子と原子核の電荷に逆二乗則を当てはめると、次のように書ける。

変形すると以下のようになる。

アルファ粒子について、変数の実際の値は次のようになる。

これらを代入すると、およそ 27 fm (2.7×10−14 m) という値を得るが、実際の半径はおよそ 7.3 fm (7.3×10−15 m) である[注 3]。この実験により真の原子核半径が得られない理由は、アルファ線のエネルギーが 27 fm よりも原子核中心に近づけるだけのエネルギーを持っていないのに対して、真の金原子核半径が 7.3 fm だからである。ラザフォードはこれを認識しており、かつアルファ粒子と金原子核の間に働く力のポテンシャルが 1/r に比例するクーロンポテンシャルからずれれば散乱曲線が大角度(最小衝突径数)において双曲線からなにか別の曲線に変化することも認識していた。このずれは見られなかったため、金原子核とアルファ粒子は「接触」していないことが示され、金原子核半径(もしくは金原子核半径とアルファ粒子半径の和)が 27 fm (2.7×10−14 m) よりも小さいことがわかった。

相対論と標的反跳を考慮した拡張

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ラザフォード型散乱の拡張としてモット散乱 (en:Mott scattering)と呼ばれるものがある。これは入射粒子がスピンと磁気モーメントを持ち、相対論的エネルギーで運動しており、入射粒子のエネルギーを標的粒子が反跳エネルギーとして受けとるのに十分[注 4]であるようなエネルギー領域への拡張である[8]

脚注

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注釈

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  1. ^ この実験は「ラザフォードの実験」と呼ばれることもあるが、実際にはラザフォードは実験を行なっていない[6]
  2. ^ このサイズよりも「どれほど小さいのか」は、この実験のみからラザフォードは決めることはできなかった。
  3. ^ 金原子核の実際の半径は、原子核の半径を求める公式[7]に、金の最安定同位体の質量数 197 を代入すれば求められる。
  4. ^ したがってこの過程はラザフォード散乱が弾性衝突なのに対して非弾性衝突となる。

出典

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  1. ^ Rutherford (1911)
  2. ^ Geiger (1908)
  3. ^ Geiger & Marsden (1909)
  4. ^ Geiger (1910)
  5. ^ Geiger & Marsden (1913)
  6. ^ 並木 (1998)
  7. ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『核半径』 - コトバンク
  8. ^ Electron Scattering from Nuclei”. Hyperphysics. 2015年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11月10日閲覧。

参考文献

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教科書

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  • Goldstein, Herbert; Poole, Charles; Safko, John (June 25, 2001). Classical Mechanics (3rd ed.). San Francisco: Addison-Wesley. ASIN 0201657023. ISBN 0-201-65702-3. NCID BA54224901. OCLC 47056311 

原論文

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英語
日本語

関連項目

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外部リンク

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