4000 1 CC1<sub>4</sub> wurden 30-70 Tage mit Reaktor-<math>\bar\nu</math> bestrahlt und etwa gebildetes <math>^{37}</math>Ar durch Aktivitätsmessung gezählt -> <u>Negatives</u> Ergebnis
4000 1 CC1<sub>4</sub> wurden 30-70 Tage mit Reaktor-<math>\bar\nu</math> bestrahlt und etwa gebildetes <math>^{37}</math>Ar durch Aktivitätsmessung gezählt --> <u>Negatives</u> Ergebnis
==Einzelnachweise==
==Einzelnachweise==
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Version vom 3. Juni 2011, 13:54 Uhr
Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann
Der Artikel Neutrinoexperimente basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 14.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann.
Rückstoßenergie durch Flugzeitmessung: Rückstoßgeschwindigkeit v:
Exp. von Rodebach und Allen [1] durch Koinzidenz
von dem schnellen Augerelektronensignal (Startsignal) und
dem (verzögerten) Ionensignal (), das bei einer Wegstrecke von
z.B. eine Flugzeit von
benötigt.
Pro Spaltung ca., daraus '-Produktion aus Reaktorleistung berechenbar:
Pro Spaltung wird ca. 200 MeV= 3,2 10-17 MWs frei, d. h. bei Leistung
Sonne Neutrinoquelle
Da bei der Fusion aus H --> He entsteht, müssen dabei ebenso Neutrinos entstehen.
Fusion: , d.h. pro 10 MeV
Fusionsenergie entsteht ca. 1 .
Damit Neutrinofluß auf der Erde aus Solarkonstante umgerechnet:
S = 1,4 kW/m² 1 10 MeV = 1,6 10-12 Ws
Erstes Experiment von Reines und Cowan [2] mit Reaktorantineutrinos. (Los Alamos)
Das Meßprinzip beruht darauf, daß bei einer möglichen Reaktion die beiden Vernichtungsquanten aus der Positronzerstrahlung () und nach einer bestimmten Abbremszeit durch Neutroneneinfang von mehrere aus dem Kaskadenzerfall
des hochangeregten () in Mehrfachkoinzidenz gemessen werden.
Grobe Abschätzung der Zählrate:
(Reaktor-) , Reaktor
Fluß in ca. 1 m Abstand ,
Targetfläche F = 7,6 cm • 150 cm 0,1 m², d. h. ca. durch
Target von ca. 2 m Länge.
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