Чтобы подробнее разобраться в причинах отличия результатов опыта Мессбауэра от соответствующих результатов опытов по резонансному поглощению света, рассмотрим испускание фотона отдельным атомом. Начнем с испускания фотона покоящимся атомом массы М. Как мы уже видели, за счет отдачи при испускании фотона покоящийся до этого атом приобретает отличную от нуля скорость и вместе с ней энергию отдачи ER, равную где р—импульс отдачи. Из закона сохранения энергии вытекает, что сумма энергии отдачи ERи энергии фотона £ф равна энергии возбужденного уровня Е. Поэтому энергия фотона оказывается меньше энергии возбужденного уровня Е и равна:
Еф = E-Er. (1)
Энергия отдачи ERпросто выражается через энергию Е. Действительно, из закона сохранения импульса следует, что импульс отдачи р равен по величине импульсу фотона и направлен прямо в противоположную сторону. Импульс фотона можно выразить
через его энергию £ф. Он равен где с— скорость света. Следо-
с
£
вательно, р = -i-. Поскольку энергия отдачи ERмала по сравнению с Еф, то, используя формулу (1), можно приближенно записать
Е
для импульса отдачи р « —.
с
Отсюда для энергии отдачи получаем:
аналогичным образом, рассматривая акт резонансного поглощения фотона покоящимся атомом, найдем, что энергия фотона £ф, необходимая для возбуждения атома, больше Е и равна:
£ф=e + er.(3)
Из формул (1), (3) вытекает, что энергия, необходимая для резонансного поглощения фотона £'ф, больше, чем энергия испущенного фотона £ф, на 2ER(рис. 3.2, а). Это, казалось бы, должно означать, что резонансное поглощение может осуществляться только в том случае, если энергия отдачи £к обращается в нуль. Однако мы пока не учли два очень важных обстоятельства. Мы предполагали, что энергия возбужденного состояния атома строго равна £« Па самом деле атом можно возбудить, сообщив ему энергию как несколько меньшую, так и несколько большую, чем Е. Разброс около значения Е энергий, которые может поглотить атом, переходя в возбужденное состояние, или испустить (переходя в основное), обозначают символом Г и называют естественной шириной возбужденного состояния или возбужденного уровня. С учетом естественной ширины уровня допустимые значения энергий £ф, £ф показаны на рисунке 3.2, б. Как видно из рисунка, существует некоторая область совпадения энергий £ф и £ф. Это значит, что наличие естественной ширины возбужденного уровня Г делает возможным резонансное поглощение гамма-квантов и для энергии отдачи / 7, 4t0. Причем чем больше ширина уровня, тем больше перекрытия кривых (рис. 3.2, в) и больше резонансное поглощение.