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I raggi cosmici sono particelle subatomiche, … la Terra. Per differenziare le particelle solari da quelle provenienti da altri oggetti cosmici della galassia si utilizzano rispettivamente

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I raggi cosmici sono particelle subatomiche, frammenti di atomi, che provengono dallo spazio.

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Si propagano a velocità relativistiche e posseggono

energie enormi.

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La natura delle sorgenti non è

ancora del tutto chiara e questo è uno dei motivi per cui si studiano

queste particelle

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Queste particelle influenzano il

clima, le mutazioni genetiche e forniscono importantissime

informazioni sulla costituzione della materia e dell’universo e

delle forze che lo regolano

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Tra le principali sorgenti note ci sono

buchi neri supernove

resti di supernove.

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Anche il Sole durante fasi di elevata attività può emettere particelle ad alta energia che

raggiungono la Terra.

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Per differenziare le particelle

solari da quelle provenienti da altri oggetti cosmici della galassia si

utilizzano rispettivamente le sigle

SCR (solar cosmic rays) e GCR (galactic cosmic rays)

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I raggi cosmici si dividono in

particelle primarie e secondarie

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Le primarie sono quelle che viaggiando dalle sorgenti

arrivano fino al nostro pianeta, ed entrando nell’ atmosfera collidono con le

molecole dell’aria

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Le particelle secondarie sono quelle che vengono generate dalla collisione

delle primarie con gli atomi dell'atmosfera terrestre.

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Questa collisione infatti genera uno sciame di

particelle che si propaga fino a raggiungere il suolo

terrestre.

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Tra le particelle più abbondanti che

piovono a terra e che letteralmente ci attraversano ogni giorno ci sono i

muoni.

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Astroparticelle primarie:

•Protoni •Neutrini •Elettroni

•Nuclei di varia natura •Fotoni ad alta frequenza

(raggi gamma)

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Astroparticelle secondarie:

•Iperoni •Elettroni •Neutroni

•Mesoni (Pi, K) •Muoni

•Neutrini

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I neutrini sono prodotti dalle stelle durante la

fusione nucleare oltre che dal decadimento di altre particelle nell’atmosfera.

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Sono le particelle più numerose ma avendo

massa quasi nulla, non vengono facilmente

individuate.

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Quello che succede quando

un protone (o un nucleo) colpisce un atomo in

atmosfera è ben evidenziato dallo schema

seguente:

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Da un singolo protone emergono una quantità incredibile di particelle:

elettroni e pioni si “estinguono” in alta quota

muoni e neutrini raggiungono il suolo.

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In ogni istante il nostro corpo è attraversato da

milioni di particelle subatomiche:

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• neutrini, che sono di gran lunga le più

numerose, (centinaia di miliardi al secondo) • e muoni (qualche

centinaio all'ora)

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Una pioggia…

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intermittente…

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..di muoni!

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Si studiano i muoni perché:

• la loro presenza è una evidente causa di particelle

più pesanti provenienti dallo spazio

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• sono le uniche che raggiungono il terreno

(quindi rilevabili)

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• sono importanti anche per la relazione che hanno con

i neutrini.

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Il muone μ è una particella che ha carica negativa e spin ½ come l’elettrone, ma che pesa

circa 200 volte di più

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Il muone è una particella altamente energetica e

penetrante ma interagisce solo debolmente ed è

influenzabile dai campi elettrici e magnetici.

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Differenza di massa tra elettrone, muone e protone

N.B. In realtà le particelle hanno una dimensione reale molto simile tra loro, nonostante le masse siano molto diverse

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Il muone è una particella di seconda generazione perciò è

instabile.

Il tipico decadimento è: in un elettrone e due neutrini (un anti-neutrino elettronico

ed un neutrino μ)

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Per questo i muoni sono importanti anche per lo

studio dei neutrini.

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La vita media dei muoni è di circa 2 milionesimi di secondo,

ma viaggiando a velocità relativistiche, il tempo della loro esistenza si dilata e riescono a raggiungere il suolo prima di

decadere.

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Questa dilatazione dipende da quanto la velocità

dell’oggetto che si muove è vicina a quella della luce. Per

il muone atmosferico il tempo si dilata di circa 25

volte.

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Quindi, per la Fisica Classica il muone ha vita media di 2,2 microsec (valore assoluto),

può percorrere in media 660 m e non potrebbe arrivare

sulla Terra.

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Per la Relatività Punto di vista della Terra: il muone ha una vita media di 2,2 microsec; rispetto alla

Terra si muove a velocità c.

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La sua vita media si dilata quindi di 25 volte, diventa 55 microsec e può quindi percorrere circa 16 km,

perciò molti muoni arrivano sulla Terra.

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Per la Relatività

Punto di vista del muone

Il muone ha una vita media di 2,2 microsec, è in movimento rispetto alla Terra e all’atmosfera, che vede

“accorciata” di un fattore 25...

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..quindi la vede spessa circa 600 m,

perciò in media molti muoni riescono ad attraversarla e ad

arrivare sulla Terra

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• per conoscere la struttura della materia e dell’universo

Concludendo, è importante studiare i muoni

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• per conoscere gli effetti sul clima e sull’atmosfera e sulle

mutazioni genetiche

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• per conoscere le strutture del campo gravitazionale della

nostra Galassia

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Ma come si fanno a rilevare i muoni?

E’ possibile farlo anche a scuola?

Grazie al PROGETTO EEE è cominciata la nostra avventura!!

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