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令和2年度 東大院 物理学専攻 修士 物理学 解答

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4 時間で 4 問という分量の試験です。前半 3 問(量子力学・統計力学・電磁気学)は素直な設定から始まって、最後に一段深いところへ連れて行かれる形になっています。後半 3 問は選択で、第4問と第5問はほとんど実験屋の日常業務(熱容量測定、光検出器の雑音見積り)、第6問は加速器実験の入口です。手が止まりやすいのは第1問設問8以降の確率の勘定、第2問設問8の熱力学的な組み立て、第4問設問7の表からの読み取りでしょう。

問題分野主題
第1問量子力学二状態系の測定とベルの不等式(Mermin 版)
第2問統計力学古典理想気体と自由フェルミ粒子系
第3問電磁気学同軸ケーブルの TEM モードと群速度
第4問熱力学・物性物理緩和法と交流法による熱容量測定
第5問電気回路・統計力学抵抗の熱雑音と並列共振型光検出器
第6問相対論・素粒子反陽子生成のしきい値と飛行時間測定

第1問から第3問が必答で、第4問・第5問・第6問から 1 問を選択する形式ですが、ここでは全 6 問の解答を載せます。

第1問 二状態系の測定とベルの不等式

Section titled “第1問 二状態系の測定とベルの不等式”

観測量は

σz=(1001),σx=(0110),σ(θ)=(cosθ)σz+(sinθ)σx\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma(\theta)=(\cos\theta)\,\sigma_z+(\sin\theta)\,\sigma_x

で与えられ、状態ベクトルは =(1,0)T|\uparrow\rangle=(1,0)^{T}=(0,1)T|\downarrow\rangle=(0,1)^{T} を基底として書きます。σ(θ)\sigma(\theta)zzxx 面内で zz 軸から角 θ\theta の向きのスピン成分にあたる観測量です。

まず固有値を確定させます。σzσx+σxσz=0\sigma_z\sigma_x+\sigma_x\sigma_z=0σz2=σx2=I\sigma_z^2=\sigma_x^2=I から

σ(θ)2=cos2θσz2+sin2θσx2+cosθsinθ(σzσx+σxσz)=I\sigma(\theta)^2=\cos^2\theta\,\sigma_z^2+\sin^2\theta\,\sigma_x^2+\cos\theta\sin\theta\,(\sigma_z\sigma_x+\sigma_x\sigma_z)=I

なので、σ(θ)\sigma(\theta) の固有値は ±1\pm1 です。固有ベクトルは直接確かめられて

θ,+=cosθ2+sinθ2,θ,=sinθ2+cosθ2|\theta,+\rangle=\cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle+\sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle,\qquad |\theta,-\rangle=-\sin\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle+\cos\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle

が固有値 +1,1+1,-1 に属します。θ=0\theta=0σz\sigma_zθ=π/2\theta=\pi/2σx\sigma_x に戻ります。

後半では二状態系 A,BA,B の複合系を、離れた 2 か所でそれぞれ測定します。用いる状態は一重項

Ψ=12(ABAB)|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\Big(|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B-|\downarrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B\Big)

です。

|\uparrow\rangleσz\sigma_z の固有値 +1+1 の固有状態です。σz\sigma_z の固有値は ±1\pm1 ですが、1-1 が出る確率は 2=0|\langle\downarrow|\uparrow\rangle|^2=0 なので、測定結果は確率 1 で

sz=+1s_z=+1

だけをとります。期待値は σz=σz=+1\langle\sigma_z\rangle=\langle\uparrow|\sigma_z|\uparrow\rangle=+1 です。

σx\sigma_x の固有状態は x,±=(±)/2|x,\pm\rangle=(|\uparrow\rangle\pm|\downarrow\rangle)/\sqrt2 で、=(x,++x,)/2|\uparrow\rangle=(|x,+\rangle+|x,-\rangle)/\sqrt2 と展開できます。したがって測定結果は

sx=+1 (確率 1/2),sx=1 (確率 1/2)s_x=+1\ (\text{確率}\ 1/2),\qquad s_x=-1\ (\text{確率}\ 1/2)

の 2 通りです。期待値は

σx=σx=(1  0)(0110)(10)=0\langle\sigma_x\rangle=\langle\uparrow|\sigma_x|\uparrow\rangle=(1\ \ 0)\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=0

です。答えは sx=±1s_x=\pm1 が等確率、期待値は 00 です。

設定で求めた固有ベクトルを使うと θ,+=cos(θ/2)\langle\theta,+|\uparrow\rangle=\cos(\theta/2)θ,=sin(θ/2)\langle\theta,-|\uparrow\rangle=-\sin(\theta/2) なので、測定結果は

sθ=+1 (確率 cos2θ2),sθ=1 (確率 sin2θ2)s_\theta=+1\ \left(\text{確率}\ \cos^2\frac{\theta}{2}\right),\qquad s_\theta=-1\ \left(\text{確率}\ \sin^2\frac{\theta}{2}\right)

の 2 通りです。期待値は

σ(θ)=cos2θ2sin2θ2=cosθ\langle\sigma(\theta)\rangle=\cos^2\frac{\theta}{2}-\sin^2\frac{\theta}{2}=\cos\theta

で、これは σ(θ)=cosθ\langle\uparrow|\sigma(\theta)|\uparrow\rangle=\cos\theta と直接計算しても一致します。θ=0\theta=0 で設問1 の 11θ=π/2\theta=\pi/2 で設問2 の 00 に戻ることも確認できます。

Ψ|\Psi\rangle には AB|\uparrow\rangle_A|\uparrow\rangle_BAB|\downarrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B が含まれていません。AB|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_BAB|\downarrow\rangle_A|\uparrow\rangle_BσzAσzB\sigma_z^A\sigma_z^B の同時固有状態なので、取りうる測定結果の組は

(szA,szB)=(+1,1)  または  (1,+1)(s_z^A,s_z^B)=(+1,-1)\ \ \text{または}\ \ (-1,+1)

の 2 通りで、それぞれ確率 1/21/2 です。積は常に 1-1 なので

szAszB=1\langle s_z^A s_z^B\rangle=-1

です。演算子で書けば σzAσzBΨ=Ψ\sigma_z^A\sigma_z^B|\Psi\rangle=-|\Psi\rangle であり、Ψ|\Psi\rangle は積の固有値 1-1 の固有状態です。

σxAσxB\sigma_x^A\sigma_x^BAB|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_BAB|\downarrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B を入れ替えるので

σxAσxBΨ=12(ABAB)=Ψ\sigma_x^A\sigma_x^B|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\Big(|\downarrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B-|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B\Big)=-|\Psi\rangle

となり、Ψ|\Psi\rangleσxAσxB\sigma_x^A\sigma_x^B の固有値 1-1 の固有状態です。x,±|x,\pm\rangle 基底で書き直すと

Ψ=12(x,+Ax,Bx,Ax,+B)|\Psi\rangle=-\frac{1}{\sqrt2}\Big(|x,+\rangle_A|x,-\rangle_B-|x,-\rangle_A|x,+\rangle_B\Big)

なので、取りうる組は

(sxA,sxB)=(+1,1)  または  (1,+1)(s_x^A,s_x^B)=(+1,-1)\ \ \text{または}\ \ (-1,+1)

の 2 通り(各確率 1/21/2)で、期待値は sxAsxB=1\langle s_x^A s_x^B\rangle=-1 です。zz 方向でも xx 方向でも同じ答えになるのは、一重項が回転不変だからです。

c=cos(θ/2)c=\cos(\theta/2)s=sin(θ/2)s=\sin(\theta/2) と略記し、設定で導いた θ,±|\theta,\pm\rangle を使って =cθ,+sθ,|\uparrow\rangle=c|\theta,+\rangle-s|\theta,-\rangle=sθ,++cθ,|\downarrow\rangle=s|\theta,+\rangle+c|\theta,-\rangle と逆に解きます。これを Ψ|\Psi\rangle に代入すると

AB=cs+++c2+s2+sc,AB=sc++s2++c2+cs\begin{aligned} |\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B&=cs\,|{+}{+}\rangle+c^2|{+}{-}\rangle-s^2|{-}{+}\rangle-sc\,|{-}{-}\rangle,\\ |\downarrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B&=sc\,|{+}{+}\rangle-s^2|{+}{-}\rangle+c^2|{-}{+}\rangle-cs\,|{-}{-}\rangle \end{aligned}

±±|{\pm}{\pm}\rangleθ,±Aθ,±B|\theta,\pm\rangle_A|\theta,\pm\rangle_B の略記)となり、差をとると ++|{+}{+}\rangle|{-}{-}\rangle が消えて c2+s2=1c^2+s^2=1 が残ります。すなわち

Ψ=12(θ,+Aθ,Bθ,Aθ,+B)|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\Big(|\theta,+\rangle_A|\theta,-\rangle_B-|\theta,-\rangle_A|\theta,+\rangle_B\Big)

です。θ\theta を回した基底でも一重項の形が保たれるので、θ,+Aθ,+B|\theta,+\rangle_A|\theta,+\rangle_Bθ,Aθ,B|\theta,-\rangle_A|\theta,-\rangle_B の振幅は厳密に 00 です。したがって (sθA,sθB)(s_\theta^A,s_\theta^B)(+1,1)(+1,-1)(1,+1)(-1,+1) のみで、sθA=sθB=±1s_\theta^A=-s_\theta^B=\pm1 が成り立ちます。証明終わりです。

まず期待値を求めます。σA(θ)σB(φ)\sigma^A(\theta)\sigma^B(\varphi) を展開すると 4 項が出ますが、σzAσxBΨ=(AB+AB)/2\sigma_z^A\sigma_x^B|\Psi\rangle=(|\uparrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B+|\downarrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B)/\sqrt2Ψ|\Psi\rangle と直交するので σzAσxB=0\langle\sigma_z^A\sigma_x^B\rangle=0、同様に σxAσzB=0\langle\sigma_x^A\sigma_z^B\rangle=0 です。残る 2 項は設問4・設問5 の結果を使えて

σA(θ)σB(φ)=cosθcosφsinθsinφ=cos(θφ)\langle\sigma^A(\theta)\sigma^B(\varphi)\rangle=-\cos\theta\cos\varphi-\sin\theta\sin\varphi=-\cos(\theta-\varphi)

となります。つまり sθAsφB=cos(θφ)\langle s_\theta^A s_\varphi^B\rangle=-\cos(\theta-\varphi) です。

取りうる組を出すために、設問6 の表式で BB 側だけ φ\varphi 基底に移します。α(θφ)/2\alpha\equiv(\theta-\varphi)/2 とおくと θ,+=cosαφ,++sinαφ,|\theta,+\rangle=\cos\alpha\,|\varphi,+\rangle+\sin\alpha\,|\varphi,-\rangleθ,=sinαφ,++cosαφ,|\theta,-\rangle=-\sin\alpha\,|\varphi,+\rangle+\cos\alpha\,|\varphi,-\rangle なので

Ψ=12[sinαθ,+Aφ,+B+cosαθ,+Aφ,Bcosαθ,Aφ,+Bsinαθ,Aφ,B]|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\Big[-\sin\alpha\,|\theta,+\rangle_A|\varphi,+\rangle_B+\cos\alpha\,|\theta,+\rangle_A|\varphi,-\rangle_B-\cos\alpha\,|\theta,-\rangle_A|\varphi,+\rangle_B-\sin\alpha\,|\theta,-\rangle_A|\varphi,-\rangle_B\Big]

です。よって θφ\theta\neq\varphimod 2π\bmod\ 2\pi)のときは 4 通り

(sθA,sφB)=(+1,+1), (+1,1), (1,+1), (1,1)(s_\theta^A,s_\varphi^B)=(+1,+1),\ (+1,-1),\ (-1,+1),\ (-1,-1)

がすべて起こり、確率は同符号が各 12sin2α\tfrac12\sin^2\alpha、異符号が各 12cos2α\tfrac12\cos^2\alpha です。期待値は

sin2αcos2α=cos2α=cos(θφ)\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=-\cos2\alpha=-\cos(\theta-\varphi)

で、上の演算子計算と一致します。θ=φ\theta=\varphi とすると同符号の確率が 00 になり、設問6 に戻ります。

θ,φ\theta,\varphi をそれぞれ {0,120,240}\{0^\circ,120^\circ,240^\circ\} から独立に確率 1/31/3 で選びます。θ=φ\theta=\varphi となる 3 通りでは異符号のみですが、θφ\theta\neq\varphi となる 6 通りでは設問7 より 4 通りすべてが起こります。したがって取りうる値は

(sA,sB)=(+1,+1), (+1,1), (1,+1), (1,1)(s^A,s^B)=(+1,+1),\ (+1,-1),\ (-1,+1),\ (-1,-1)

の 4 通りです。

期待値は設問7 の結果を 9 通りについて平均すればよく、θφ\theta-\varphi0,120,2400^\circ,120^\circ,240^\circ をそれぞれ 3 回ずつとるので

sAsB=19θφcos(θφ)=19[3cos0+3cos120+3cos240]=19[33232]=0\langle s^As^B\rangle=-\frac{1}{9}\sum_{\theta}\sum_{\varphi}\cos(\theta-\varphi) =-\frac{1}{9}\Big[3\cos0^\circ+3\cos120^\circ+3\cos240^\circ\Big] =-\frac{1}{9}\left[3-\frac32-\frac32\right]=0

です。見通しよく言えば、cos(θφ)=n(θ)n(φ)\cos(\theta-\varphi)=\boldsymbol{n}(\theta)\cdot\boldsymbol{n}(\varphi)n(θ)=(sinθ,cosθ)\boldsymbol{n}(\theta)=(\sin\theta,\cos\theta))と書けるので

θφn(θ)n(φ)=(θn(θ))(φn(φ))=0\sum_{\theta}\sum_{\varphi}\boldsymbol{n}(\theta)\cdot\boldsymbol{n}(\varphi)=\Big(\sum_\theta\boldsymbol{n}(\theta)\Big)\cdot\Big(\sum_\varphi\boldsymbol{n}(\varphi)\Big)=0

となります。120120^\circ 刻みの 3 本の単位ベクトルの和が零ベクトルになることが本質です。答えは sAsB=0\langle s^As^B\rangle=0 です。

仮説のもとでは、各回の実験の前から (s0A,s120A,s240A)(s_{0^\circ}^A,s_{120^\circ}^A,s_{240^\circ}^A) が決まっており、BB 側は sφB=sφAs_\varphi^B=-s_\varphi^A です。測定角の選択は A,BA,B で独立なので、Σs0A+s120A+s240A\Sigma\equiv s_{0^\circ}^A+s_{120^\circ}^A+s_{240^\circ}^A とおくと

sAsB=19θφsθA(sφA)=19(θsθA)(φsφA)=Σ29\langle s^As^B\rangle=\frac{1}{9}\sum_{\theta}\sum_{\varphi}s_\theta^A\left(-s_\varphi^A\right) =-\frac{1}{9}\Big(\sum_\theta s_\theta^A\Big)\Big(\sum_\varphi s_\varphi^A\Big)=-\frac{\Sigma^2}{9}

が成り立ちます。以下これを使います。

(i) (+1,+1,+1)(+1,+1,+1) のとき Σ=3\Sigma=3 なので sAsB=9/9=1\langle s^As^B\rangle=-9/9=-1 です。実際、AA ではどの角を選んでも sA=+1s^A=+1BB ではどの角を選んでも sB=1s^B=-1 なので積は常に 1-1 です。

(ii) (+1,+1,1)(+1,+1,-1) のとき Σ=1\Sigma=1 なので sAsB=1/9\langle s^As^B\rangle=-1/9 です。sA=1/3\langle s^A\rangle=1/3sB=1/3\langle s^B\rangle=-1/3 で、両者は独立なので積の期待値は 1/9-1/9 となり、同じ答えが得られます。

(iii) Σ\Sigma±1\pm1 を 3 個足した数なので必ず奇数で、Σ0\Sigma\neq0 です。よって Σ21\Sigma^2\ge1、すなわちどの配位でも

sAsB=Σ2919<0\langle s^As^B\rangle=-\frac{\Sigma^2}{9}\le-\frac{1}{9}<0

です。8 通りの配位 cc が確率 pcp_ccpc=1\sum_c p_c=1)で任意に起こる場合も、期待値は各配位の値の平均

sAsB=19cpcΣc219<0\langle s^As^B\rangle=-\frac{1}{9}\sum_c p_c\,\Sigma_c^{\,2}\le-\frac{1}{9}<0

となり、負であることが示されました。値の範囲は 1sAsB1/9-1\le\langle s^As^B\rangle\le-1/9 です。設問8 の量子力学の答え 00 はこの区間に入らないので、両者は両立しません。

第2問 古典理想気体と自由フェルミ粒子系

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質量 mm の相互作用しない粒子 NN 個が体積 VV に入っており、温度 TT の熱浴と接しています。前半は古典統計で、分配関数は

Z=1h3NN! ⁣ ⁣dp1xdpNzdx1dzN eβH,H=i=1Npi22mZ=\frac{1}{h^{3N}N!}\int\!\cdots\!\int dp_{1x}\cdots dp_{Nz}\,dx_1\cdots dz_N\ e^{-\beta H}, \qquad H=\sum_{i=1}^{N}\frac{p_i^2}{2m}

で与えられます。β=1/(kBT)\beta=1/(k_{\mathrm B}T)h=2πh=2\pi\hbar です。後半は同じ粒子をフェルミ粒子として扱い、化学ポテンシャル μ\mu の粒子浴と接するグランドカノニカル分布で考えます。一辺 LL の立方体(V=L3V=L^3)に周期境界条件を課し、運動エネルギーは εk=2k2/(2m)\varepsilon_k=\hbar^2k^2/(2m)、内部自由度はないものとします。熱力学の関係式 dU=dQPdV+μdNdU=d'Q-PdV+\mu dNdQ=TdSd'Q=TdS(可逆)、F=UTSF=U-TS を使います。

以下、熱的ド・ブロイ波長

λh2πmkBT\lambda\equiv\frac{h}{\sqrt{2\pi mk_{\mathrm B}T}}

を導入すると式が短くなるので、これを使います。

位置積分は各粒子について VV を与え、運動量積分は与えられた公式で a=β/(2m)a=\beta/(2m) として

eβp2/(2m)dp=2πmβ=2πmkBT\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\beta p^2/(2m)}dp=\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}=\sqrt{2\pi mk_{\mathrm B}T}

となります。運動量成分は 3N3N 個あるので

Z(T,V,N)=1h3NN!VN(2πmkBT)3N/2=1N!(Vλ3)NZ(T,V,N)=\frac{1}{h^{3N}N!}V^N\left(2\pi mk_{\mathrm B}T\right)^{3N/2} =\frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^{N}

です。ヘルムホルツの自由エネルギーは lnN!NlnNN\ln N!\approx N\ln N-N を使って

F=kBTlnZ=NkBT[lnVNλ3+1]F=-k_{\mathrm B}T\ln Z=-Nk_{\mathrm B}T\left[\ln\frac{V}{N\lambda^3}+1\right]

となり、λ\lambdaVV に依らないことから

P=(FV)T,N=NkBTVP=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}=\frac{Nk_{\mathrm B}T}{V}

です。答えは Z=(V/λ3)N/N!Z=(V/\lambda^3)^N/N!P=NkBT/VP=Nk_{\mathrm B}T/V で、理想気体の状態方程式が再現されます。

満たされなくなるのは示量性(相加性)です。1/N!1/N! を落とすと

F=NkBTlnVλ3F_{\text{誤}}=-Nk_{\mathrm B}T\ln\frac{V}{\lambda^3}

となります。自由エネルギーは示量変数について 1 次の同次関数、すなわち F(T,αV,αN)=αF(T,V,N)F(T,\alpha V,\alpha N)=\alpha F(T,V,N) でなければなりませんが、この式では

F(T,αV,αN)=αF(T,V,N)αNkBTlnαF_{\text{誤}}(T,\alpha V,\alpha N)=\alpha F_{\text{誤}}(T,V,N)-\alpha Nk_{\mathrm B}T\ln\alpha

となって余分な項が残ります。原因は NlnVN\ln V という組み合わせで、示量的であるためには ln(V/N)\ln(V/N) の形、つまり密度の関数になっていなければなりません。1/N!1/N! を入れると ln(V/Nλ3)\ln(V/N\lambda^3) に変わり、示量性が回復します。同じことをエントロピーで言えば、同種気体を仕切りを外して混合したときに架空の混合エントロピーが生じてしまう(ギブスのパラドックス)ことになります。

設問1 の FFTT で微分します。ln(V/Nλ3)=ln(V/N)+32ln(2πmkBT/h2)\ln(V/N\lambda^3)=\ln(V/N)+\tfrac32\ln(2\pi mk_{\mathrm B}T/h^2) なので

S=(FT)V,N=NkB[lnVNλ3+1]+NkBT32TS=-\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} =Nk_{\mathrm B}\left[\ln\frac{V}{N\lambda^3}+1\right]+Nk_{\mathrm B}T\cdot\frac{3}{2T}

となり、

S(T,V,N)=NkB[lnVNλ3+52]=NkB[lnVN+32ln2πmkBTh2+52]S(T,V,N)=Nk_{\mathrm B}\left[\ln\frac{V}{N\lambda^3}+\frac52\right] =Nk_{\mathrm B}\left[\ln\frac{V}{N}+\frac32\ln\frac{2\pi mk_{\mathrm B}T}{h^2}+\frac52\right]

です。これはザッカー・テトロードの式です。

T0T\to0 とすると λT1/2\lambda\propto T^{-1/2}\to\infty なので V/(Nλ3)0V/(N\lambda^3)\to0 となり、ln\ln が発散して SS\to-\infty になります。古典的にはエントロピーが負になり、しかも下に限りなく発散するので、S0S\to0 を要求する熱力学第三法則を破ります。低温では古典近似そのものが破綻していることを意味しており、実際に効いてくるのは λ\lambda が粒子間距離 (V/N)1/3(V/N)^{1/3} 程度になる温度以下です。

内部エネルギーは

U=F+TS=NkBT[lnVNλ3+1]+NkBT[lnVNλ3+52]=32NkBTU=F+TS=-Nk_{\mathrm B}T\left[\ln\frac{V}{N\lambda^3}+1\right]+Nk_{\mathrm B}T\left[\ln\frac{V}{N\lambda^3}+\frac52\right]=\frac32Nk_{\mathrm B}T

なので

CV(T,V,N)=(UT)V,N=32NkBC_V(T,V,N)=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}=\frac32Nk_{\mathrm B}

です。CV=T(S/T)V=T32NkB/TC_V=T(\partial S/\partial T)_V=T\cdot\tfrac32Nk_{\mathrm B}/T からも同じ値が出ます。1 粒子あたり並進 3 自由度に 12kB\tfrac12k_{\mathrm B} ずつという等分配則の結果です。

一辺 LL の立方体に周期境界条件を課すと、平面波 eikre^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} に対して eikxL=1e^{ik_xL}=1 などが要求されます。したがって

kx=2πnxL,ky=2πnyL,kz=2πnzL,nx,ny,nzZk_x=\frac{2\pi n_x}{L},\quad k_y=\frac{2\pi n_y}{L},\quad k_z=\frac{2\pi n_z}{L}, \qquad n_x,n_y,n_z\in\mathbb{Z}

です。nn00 と負の整数も含みます。1 状態が占める kk 空間の体積は (2π/L)3=(2π)3/V(2\pi/L)^3=(2\pi)^3/V です。

グランドカノニカル分布では Ξ=状態eβ(EμN)\Xi=\sum_{\text{状態}}e^{-\beta(E-\mu N)} であり、粒子数の期待値は μ\mu についての微分で取り出せます。

N=1Ξ状態Neβ(EμN)=1β(lnΞμ)T,V\overline{N}=\frac{1}{\Xi}\sum_{\text{状態}}N\,e^{-\beta(E-\mu N)} =\frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\mu}\right)_{T,V}

与えられた大分配関数の対数は lnΞ=kln(1+eβ(εkμ))\ln\Xi=\sum_k\ln\left(1+e^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)}\right) なので

N=1βkβeβ(εkμ)1+eβ(εkμ)=k1eβ(εkμ)+1=kf(εk)\overline{N}=\frac{1}{\beta}\sum_k\frac{\beta e^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)}}{1+e^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)}} =\sum_k\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_k-\mu)}+1}=\sum_kf(\varepsilon_k)

となります。示されました。各項は波数 kk の状態の占有数の期待値 nk\langle n_k\rangle にあたり、フェルミ粒子なので 0f10\le f\le1 に収まっています。

LL が十分大きいので設問5 の和を積分に置き換えます。1 状態あたりの kk 空間体積が (2π)3/V(2\pi)^3/V なので

k  V(2π)3d3k\sum_k\ \longrightarrow\ \frac{V}{(2\pi)^3}\int d^3k

です。高温近似 feβ(εkμ)f\approx e^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)} を代入すると

N=eβμV(2π)3d3k eβ2k2/(2m)=eβμV(2π)3(2πmkBT2)3/2N=e^{\beta\mu}\frac{V}{(2\pi)^3}\int d^3k\ e^{-\beta\hbar^2k^2/(2m)} =e^{\beta\mu}\frac{V}{(2\pi)^3}\left(\frac{2\pi m k_{\mathrm B}T}{\hbar^2}\right)^{3/2}

となります。ガウス積分は各成分について dkxeβ2kx2/(2m)=2πmkBT/2\int dk_x\,e^{-\beta\hbar^2k_x^2/(2m)}=\sqrt{2\pi mk_{\mathrm B}T/\hbar^2} を使いました。(2π)3(2\pi)^3 を整理すると

N=V(mkBT2π2)3/2eβμ=Vλ3eβμN=V\left(\frac{mk_{\mathrm B}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}e^{\beta\mu}=\frac{V}{\lambda^3}e^{\beta\mu}

です。したがって

μ=kBTlnNλ3V=kBTln[NV(2π2mkBT)3/2]\mu=k_{\mathrm B}T\ln\frac{N\lambda^3}{V} =k_{\mathrm B}T\ln\left[\frac{N}{V}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{mk_{\mathrm B}T}\right)^{3/2}\right]

が答えです。高温では Nλ3/V1N\lambda^3/V\ll1 なので対数は大きな負の数になり、μ<0\mu<0 かつ μkBT|\mu|\gg k_{\mathrm B}T という前提と整合しています。

同じ温度領域では eβ(εkμ)eβμ1e^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)}\le e^{\beta\mu}\ll1 なので ln(1+x)x\ln(1+x)\approx x が使えて

lnΞ=kln(1+eβ(εkμ))keβ(εkμ)=N\ln\Xi=\sum_k\ln\left(1+e^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)}\right)\approx\sum_ke^{-\beta(\varepsilon_k-\mu)}=N

です。グランドポテンシャルは J=kBTlnΞ=NkBTJ=-k_{\mathrm B}T\ln\Xi=-Nk_{\mathrm B}T、すなわち PV=NkBTPV=Nk_{\mathrm B}T で、古典理想気体の状態方程式に戻ります。

内部エネルギーは同じ近似で

U=kεkf(εk)eβμV(2π)3d3k 2k22meβ2k2/(2m)=32NkBTU=\sum_k\varepsilon_kf(\varepsilon_k)\approx e^{\beta\mu}\frac{V}{(2\pi)^3}\int d^3k\ \frac{\hbar^2k^2}{2m}e^{-\beta\hbar^2k^2/(2m)}=\frac32Nk_{\mathrm B}T

となります(ガウス積分の比 k2eak2d3k/eak2d3k=3/(2a)\int k^2e^{-ak^2}d^3k\big/\int e^{-ak^2}d^3k=3/(2a) を使いました)。J=UTSμNJ=U-TS-\mu NSS について解くと

S=UμNJT=32NkBTμN+NkBTT=μTN+52NkBS=\frac{U-\mu N-J}{T}=\frac{\tfrac32Nk_{\mathrm B}T-\mu N+Nk_{\mathrm B}T}{T} =-\frac{\mu}{T}N+\frac52Nk_{\mathrm B}

です。ここで μ/T=μ/TkB-\mu/T=|\mu|/T\gg k_{\mathrm B} という仮定 μkBT|\mu|\gg k_{\mathrm B}T を使うと、第 1 項が第 2 項より圧倒的に大きいので

SμTNS\approx-\frac{\mu}{T}N

が示されました。設問3・設問7 と突き合わせると μN/T=NkBln(V/Nλ3)-\mu N/T=Nk_{\mathrm B}\ln\left(V/N\lambda^3\right) であり、上式はザッカー・テトロードの式から定数項 52NkB\tfrac52Nk_{\mathrm B} を落としたものに一致します。落とせる理由は、対数項が μ/(kBT)1|\mu|/(k_{\mathrm B}T)\gg1 だけ大きいという点にあります。

低温側は CV=γTC_V=\gamma T から

S(T)=0TCV(T)TdT=0TγdT=γTS(T)=\int_0^T\frac{C_V(T')}{T'}dT'=\int_0^T\gamma\,dT'=\gamma T

です。積分定数は第三法則 S(0)=0S(0)=0 で決まります。高温側は設問8 より

SμTN=NkB[lnVN+32ln2πmkBTh2]S\approx-\frac{\mu}{T}N=Nk_{\mathrm B}\left[\ln\frac{V}{N}+\frac32\ln\frac{2\pi mk_{\mathrm B}T}{h^2}\right]

で、32NkBlnT\tfrac32Nk_{\mathrm B}\ln T という対数的な増大です。両者は縮退温度 TFT_{\mathrm F}λ(TF)(V/N)1/3\lambda(T_{\mathrm F})\sim(V/N)^{1/3} で決まる温度、γTFNkB\gamma T_{\mathrm F}\sim Nk_{\mathrm B})付近でつながります。

グラフの特徴を書き出すと次のようになります。横軸を TT、縦軸を SS にとります。フェルミ粒子系の曲線は原点 (0,0)(0,0) を通り、TTFT\ll T_{\mathrm F} では傾き γ\gamma の直線 S=γTS=\gamma T、単調増加です。TTFT\sim T_{\mathrm F}SNkBS\sim Nk_{\mathrm B} のオーダーに達したところで折れ曲がり、TTFT\gg T_{\mathrm F} では上の対数曲線に漸近します。対数曲線なので d2S/dT2<0d^2S/dT^2<0、つまり上に凸で、TT\to\infty で発散はするものの傾きは 00 に近づきます。

設問3 の古典的なエントロピー S古典=NkB[ln(V/Nλ3)+52]S_{\text{古典}}=Nk_{\mathrm B}\left[\ln(V/N\lambda^3)+\tfrac52\right] は、この対数曲線をそのまま低温まで延長したものです。高温では両者は一致します(差は 52NkB\tfrac52Nk_{\mathrm B} で、対数項に比べて無視できます)。低温側では S古典S_{\text{古典}} が下にずれて、V/(Nλ3)=e5/2V/(N\lambda^3)=e^{-5/2} となる温度(TFT_{\mathrm F} と同程度)で S=0S=0 を横切り、T0T\to0-\infty に発散します。フェルミ粒子系の曲線はこの下側への発散を起こさず、原点で 00 に落ち着く点が決定的な違いです。

ST0TFフェルミ粒子系古典(設問3)

第3問 同軸ケーブルの TEM モード

Section titled “第3問 同軸ケーブルの TEM モード”

半径 aa の円柱芯線と内半径 bb の円筒導体からなる同軸ケーブルを考えます。間の空間は誘電率 ϵ\epsilon、透磁率 μ\mu の絶縁体で満たされ、導体の電気抵抗は無視します(完全導体)。ケーブルの軸を zz 軸とする円筒座標 (r,θ,z)(r,\theta,z) を使います。

考えるのは TEM モード、すなわち

Ez=Bz=0,θ(すべての場)=0E_z=B_z=0,\qquad \frac{\partial}{\partial\theta}(\text{すべての場})=0

を満たす伝搬モードです。絶縁体中では

×E=Bt,×B=μϵEt,B=0,E=0\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t},\quad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu\epsilon\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t},\quad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{E}=0

が成り立ち、円筒座標での発散と回転は問題文に与えられた表式を使います。最後の 2 問ではパルスの伝搬を考え、ϵ,μ\epsilon,\mu が周波数に依存する場合の群速度を扱います。

まず EθE_\theta です。Faraday の法則の zz 成分は、EzE_zθ\theta 微分が消え Bz=0B_z=0 なので

1r[r(rEθ)Erθ]=Bzt=0  r(rEθ)=0\frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rE_\theta)-\frac{\partial E_r}{\partial\theta}\right]=-\frac{\partial B_z}{\partial t}=0 \ \Longrightarrow\ \frac{\partial}{\partial r}(rE_\theta)=0

となり、rEθrE_\thetarr に依りません。rEθ=h(z,t)rE_\theta=h(z,t) と書けます。ところが芯線の表面 r=ar=a は完全導体なので、そこでは電場の接線成分が消え Eθ(a,z,t)=0E_\theta(a,z,t)=0、したがって h(z,t)=0h(z,t)=0 です。arba\le r\le b 全域で

Eθ=0E_\theta=0

が言えました。

次に BrB_r です。B=0\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0Bz=0B_z=0θ=0\partial_\theta=0 を入れると

1rr(rBr)=0  rBr=g(z,t)\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rB_r)=0 \ \Longrightarrow\ rB_r=g(z,t)

で、rBrrB_rrr に依りません。ここに Faraday の法則の rr 成分と Ampère–Maxwell の法則の θ\theta 成分

Eθz=Brt,Brz=μϵEθt-\frac{\partial E_\theta}{\partial z}=-\frac{\partial B_r}{\partial t},\qquad \frac{\partial B_r}{\partial z}=\mu\epsilon\frac{\partial E_\theta}{\partial t}

を使うと、Eθ=0E_\theta=0 から g/t=0\partial g/\partial t=0 かつ g/z=0\partial g/\partial z=0、つまり gg は定数です。残った Br=g/rB_r=g/r は静的な場ですが、完全導体表面では磁束密度の法線成分が消えるので Br(a)=0B_r(a)=0、よって g=0g=0 です。したがって

Br=0B_r=0

です。g0g\neq0 が許されない理由は別の言い方もできます。Br=g/rB_r=g/r は軸を囲む半径 rr、長さ \ell の円筒面から 2πg2\pi\ell g の磁束が湧き出すことを意味し、磁気単極子の不在(B=0\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0)と矛盾します。以上で Br=Eθ=0B_r=E_\theta=0 が示され、残るのは ErE_rBθB_\theta の 2 成分だけです。

Faraday の法則の θ\theta 成分と Ampère–Maxwell の法則の rr 成分を、Ez=Bz=0E_z=B_z=0θ=0\partial_\theta=0 のもとで書き下すと

Erz=Bθt,Bθz=μϵErt\frac{\partial E_r}{\partial z}=-\frac{\partial B_\theta}{\partial t},\qquad -\frac{\partial B_\theta}{\partial z}=\mu\epsilon\frac{\partial E_r}{\partial t}

です。前者を zz で微分し、後者を代入して BθB_\theta を消します。

2Erz2=tBθz=t(μϵErt)=μϵ2Ert2\frac{\partial^2E_r}{\partial z^2}=-\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial B_\theta}{\partial z} =-\frac{\partial}{\partial t}\left(-\mu\epsilon\frac{\partial E_r}{\partial t}\right) =\mu\epsilon\frac{\partial^2E_r}{\partial t^2}

したがって求める波動方程式は

2Erz2μϵ2Ert2=0\frac{\partial^2E_r}{\partial z^2}-\mu\epsilon\frac{\partial^2E_r}{\partial t^2}=0

です。rr 微分が現れないのは、E=0\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0(rEr)/r=0\partial(rE_r)/\partial r=0、すなわち Er=A(z,t)/rE_r=A(z,t)/r を要求して rr 依存性を先に固定してしまうからです。実際、ベクトル波動方程式の rr 成分に現れる横方向の項は

2Err2+1rErrErr2=A(2r31r31r3)=0\frac{\partial^2E_r}{\partial r^2}+\frac1r\frac{\partial E_r}{\partial r}-\frac{E_r}{r^2} =A\left(\frac{2}{r^3}-\frac{1}{r^3}-\frac{1}{r^3}\right)=0

と恒等的に消え、上の 1 次元波動方程式と矛盾しません。

E=0\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0 を複素表示に適用すると

1rddr(rE(r))=0  rE(r)=const\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\mathcal{E}(r)\right)=0 \ \Longrightarrow\ r\mathcal{E}(r)=\text{const}

です。E(a)=E0\mathcal{E}(a)=E_0 という条件で定数が決まり

E(r)=E0ar(arb)\mathcal{E}(r)=E_0\frac{a}{r}\qquad(a\le r\le b)

が答えです。芯線を単位長さあたり Λ\Lambda の線電荷が流れているとしたときの静電場 Λ/(2πϵr)\Lambda/(2\pi\epsilon r) と同じ形で、TEM モードの横方向の場が 2 次元静電場そのものであることを表しています。

Er=E(r)eikziωtE_r=\mathcal{E}(r)e^{ikz-i\omega t} を設問2 の波動方程式に代入すると k2+μϵω2=0-k^2+\mu\epsilon\omega^2=0、すなわち分散関係は ω=k/μϵ\omega=k/\sqrt{\mu\epsilon} です。位相速度は

vp=ωk=1μϵv_{\mathrm p}=\frac{\omega}{k}=\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}

です。これは絶縁体中の光速そのもので、kk に依らないため(ϵ,μ\epsilon,\mu が定数のかぎり)TEM モードには分散がありません。真空なら 1/μ0ϵ0=c1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}=c に戻ります。

まず BθB_\thetaErE_r で表します。設問2 の第 1 式を複素表示にすると ikE=iωBik\mathcal{E}=i\omega\mathcal{B} なので

B(r)=kωE(r)=μϵE0ar\mathcal{B}(r)=\frac{k}{\omega}\mathcal{E}(r)=\sqrt{\mu\epsilon}\,E_0\frac{a}{r}

です。実場は E0E_0 を実数として Er=(E0a/r)cos(kzωt)E_r=(E_0a/r)\cos(kz-\omega t)Bθ=μϵ(E0a/r)cos(kzωt)B_\theta=\sqrt{\mu\epsilon}\,(E_0a/r)\cos(kz-\omega t) です。ポインティングベクトルは er×eθ=ez\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_\theta=\boldsymbol{e}_z より

Sz=ErBθμ=ϵμ(E0ar)2cos2(kzωt)S_z=\frac{E_rB_\theta}{\mu}=\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\left(\frac{E_0a}{r}\right)^2\cos^2(kz-\omega t)

で、断面(arba\le r\le b の円環)で積分すると

P(z,t)=abSz2πrdr=2πϵμE02a2cos2(kzωt)abdrr=2πϵμE02a2lnba cos2(kzωt)P(z,t)=\int_a^bS_z\,2\pi r\,dr =2\pi\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\,E_0^2a^2\cos^2(kz-\omega t)\int_a^b\frac{dr}{r} =2\pi\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\,E_0^2a^2\ln\frac{b}{a}\ \cos^2(kz-\omega t)

となります。時間平均をとれば

P=πϵμE02a2lnba\overline{P}=\pi\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\,E_0^2a^2\ln\frac{b}{a}

です。μ/ϵ\sqrt{\mu/\epsilon} がインピーダンス(単位 Ω\Omega)の次元をもつので、a2E02ϵ/μa^2E_0^2\sqrt{\epsilon/\mu}m2×(V/m)2/Ω=W\mathrm{m^2}\times(\mathrm{V/m})^2/\Omega=\mathrm{W} となり、次元は正しいです。

TEM モードでは Eθ=0E_\theta=0 かつ θ=0\partial_\theta=0 なので (×E)z=0(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=0 であり、断面内では電場が 2 次元的にポテンシャルから導かれます。よって芯線から外側導体まで径方向に線積分した量が電位差として意味をもちます。

V(z,t)=abErdr=E0aeikziωtabdrr=E0alnba eikziωtV(z,t)=\int_a^bE_r\,dr=E_0a\,e^{ikz-i\omega t}\int_a^b\frac{dr}{r}=E_0a\ln\frac{b}{a}\ e^{ikz-i\omega t}

実場で書けば

V(z,t)=E0alnba cos(kzωt)V(z,t)=E_0a\ln\frac{b}{a}\ \cos(kz-\omega t)

です。Er>0E_r>0(外向き)のとき芯線が高電位なので、これは円筒状導体に対する芯線の電圧を正としています。

芯線を流れる電流は Ampère–Maxwell の法則の積分形から求めます。半径 rra<r<ba<r<b)の円周に沿って積分すると、Ez=0E_z=0 なので変位電流の寄与がなく

2πrBθ=μI(z,t)  I(z,t)=2πrμμϵE0areikziωt=2πaE0ϵμ eikziωt2\pi rB_\theta=\mu I(z,t) \ \Longrightarrow\ I(z,t)=\frac{2\pi r}{\mu}\sqrt{\mu\epsilon}\,\frac{E_0a}{r}e^{ikz-i\omega t} =2\pi aE_0\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\ e^{ikz-i\omega t}

です。rr が消えるので、どの半径で測っても同じ全電流になります。したがって

Z0=V(z,t)I(z,t)=E0aln(b/a)2πaE0ϵ/μ=12πμϵlnbaZ_0=\frac{V(z,t)}{I(z,t)}=\frac{E_0a\ln(b/a)}{2\pi aE_0\sqrt{\epsilon/\mu}} =\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}\ln\frac{b}{a}

です。z,tz,t に依らない実定数になっているのが特性インピーダンスの名の由来です。検算として VIVI を作ると

VI=2πa2E02ϵμlnba cos2(kzωt)VI=2\pi a^2E_0^2\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\ln\frac{b}{a}\ \cos^2(kz-\omega t)

で、設問5 で断面積分したポインティング流と完全に一致します。数値でも、μ0/ϵ0377Ω\sqrt{\mu_0/\epsilon_0}\approx377\,\Omega から Z060ln(b/a)Ω/ϵ/ϵ0Z_0\approx60\ln(b/a)\,\Omega/\sqrt{\epsilon/\epsilon_0} となり、ポリエチレン(比誘電率 2.252.25)で b/a=3.5b/a=3.5 とすると 50Ω50\,\Omega という実際の同軸ケーブルの値が出ます。

ω0ω(k0)\omega_0\equiv\omega(k_0) と書き、近似式を指数の肩に入れて整理します。

ikziω(k)t=ikziω0tiA(kk0)t=ik(zAt)i(ω0Ak0)tikz-i\omega(k)t=ikz-i\omega_0t-iA(k-k_0)t=ik(z-At)-i(\omega_0-Ak_0)t

第 2 項は kk に依らないので積分の外に出せます。

V(z,t)=ei(ω0Ak0)t12πv(k)eik(zAt)dkV(z,t)=e^{-i(\omega_0-Ak_0)t}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}v(k)e^{ik(z-At)}dk

ここで F(ζ)12πv(k)eikζdkF(\zeta)\equiv\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}v(k)e^{ik\zeta}dk と定義すると F(ζ)=V(ζ,0)F(\zeta)=V(\zeta,0) であり、

V(z,t)=ei(ω0Ak0)tF(zAt)V(z,t)=e^{-i(\omega_0-Ak_0)t}F(z-At)

と書けます。前の因子は絶対値 1 の位相因子で、しかも zz に依りません。よって

V(z,t)=F(zAt)=V(zAt,0)|V(z,t)|=|F(z-At)|=|V(z-At,\,0)|

となり、振幅の波形は t=0t=0 の波形をそのまま速度 AA で平行移動したものになります。波形を変えずに伝搬することが示されました。A=dω/dkk0A=d\omega/dk|_{k_0} は群速度であり、包絡線が動く速さがこれで与えられます。位相の因子は搬送波の位相が別の速さ(位相速度 ω0/k0\omega_0/k_0)で進むことを表しますが、V|V| には効きません。ω(k)\omega(k) の 2 次以上の項を落としたことが波形不変の条件で、v(k)v(k)k0k_0 の狭い範囲に限られているという仮定がそれを正当化しています。

第4問 緩和法と交流法による熱容量測定

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熱容量 CC の試料が、熱抵抗 RkR_k を介して温度 TbT_{\mathrm b} の熱浴につながっています。試料には電気抵抗 RR のヒーターが密着していて、電位差 VV をかけると熱流 P=V2/RP=V^2/R が試料に流れ込みます。熱抵抗は温度差を熱流で割った量で一定、ヒーターと試料の間の熱伝導は十分よく、試料以外の熱容量や潜熱は無視します。試料温度を TsT_{\mathrm s} とします。

前半(設問1〜3)は矩形パルス状の電圧を加える緩和法、後半(設問4〜7)は交流電圧を長時間加える交流法です。

試料に流れ込む熱は、ヒーターからの P(t)P(t) と、熱浴へ逃げる (TsTb)/Rk(T_{\mathrm s}-T_{\mathrm b})/R_k の差です。それが内部エネルギーの増加率 CdTs/dtC\,dT_{\mathrm s}/dt に等しいので、空欄はそれぞれ

 T =Tb, A =C\boxed{\ \mathcal{T}\ }=T_{\mathrm b},\qquad \boxed{\ \mathcal{A}\ }=C

です。つまり

P(t)1Rk{Ts(t)Tb}=CdTs(t)dtP(t)-\frac{1}{R_k}\left\{T_{\mathrm s}(t)-T_{\mathrm b}\right\}=C\frac{dT_{\mathrm s}(t)}{dt}

が満たすべき方程式です。以下 ΔTsTsTb\Delta T_{\mathrm s}\equiv T_{\mathrm s}-T_{\mathrm b}τRkC\tau\equiv R_kC と書きます。

0<t<t10<t<t_1 ではヒーター電圧が V0V_0 なので P=P0V02/RP=P_0\equiv V_0^2/R で一定です。方程式は

CdΔTsdt=P0ΔTsRkC\frac{d\Delta T_{\mathrm s}}{dt}=P_0-\frac{\Delta T_{\mathrm s}}{R_k}

となり、初期条件 ΔTs(0)=0\Delta T_{\mathrm s}(0)=0t<0t<0 で試料温度は熱浴温度)のもとで

Ts(t)=Tb+V02RkR(1et/τ)(0<t<t1)T_{\mathrm s}(t)=T_{\mathrm b}+\frac{V_0^2R_k}{R}\left(1-e^{-t/\tau}\right)\qquad(0<t<t_1)

です。tτt\gg\tau では TsTb+P0RkT_{\mathrm s}\to T_{\mathrm b}+P_0R_k に飽和します。

t>t1t>t_1 では P=0P=0 なので CdΔTs/dt=ΔTs/RkC\,d\Delta T_{\mathrm s}/dt=-\Delta T_{\mathrm s}/R_k、つまり単なる指数緩和です。t=t1t=t_1 での値をつなぐと

Ts(t)=Tb+V02RkR(1et1/τ)e(tt1)/τ(t>t1)T_{\mathrm s}(t)=T_{\mathrm b}+\frac{V_0^2R_k}{R}\left(1-e^{-t_1/\tau}\right)e^{-(t-t_1)/\tau}\qquad(t>t_1)

です。立ち上がりも立ち下がりも同じ時定数 τ=RkC\tau=R_kC で支配されます。

図3 から次の 3 つを読み取ります。熱浴温度は Tb=100KT_{\mathrm b}=100\,\mathrm{K}、ヒーターを切った時刻は t1=5st_1=5\,\mathrm{s}、そのときの温度上昇は飽和値 ΔTs=2.0K\Delta T_{\mathrm s}=2.0\,\mathrm{K}t=4t=4 から 55 でほぼ平らになっています)。さらに t>t1t>t_1 の緩和は、102K102\,\mathrm{K} から 101K101\,\mathrm{K}(上昇分が半分)まで約 1.0s1.0\,\mathrm{s}101K101\,\mathrm{K} から 100.5K100.5\,\mathrm{K} までさらに約 1.0s1.0\,\mathrm{s} で、半減時間 t1/2=1.0st_{1/2}=1.0\,\mathrm{s} です。

熱流は

P0=V02R=(1.0V)2720Ω=1.39×103WP_0=\frac{V_0^2}{R}=\frac{(1.0\,\mathrm{V})^2}{720\,\Omega}=1.39\times10^{-3}\,\mathrm{W}

なので、飽和値の関係 ΔTs=P0Rk\Delta T_{\mathrm s}=P_0R_k から

Rk=ΔTsP0=2.0K×720Ω(1.0V)2=1.44×103K/W  1×103K/WR_k=\frac{\Delta T_{\mathrm s}}{P_0}=\frac{2.0\,\mathrm{K}\times720\,\Omega}{(1.0\,\mathrm{V})^2}=1.44\times10^{3}\,\mathrm{K/W} \ \approx\ 1\times10^{3}\,\mathrm{K/W}

です。時定数は τ=t1/2/ln2=1.0/0.7=1.4s\tau=t_{1/2}/\ln2=1.0/0.7=1.4\,\mathrm{s} なので

C=τRk=1.4s1.44×103K/W=9.9×104J/K  1×103J/KC=\frac{\tau}{R_k}=\frac{1.4\,\mathrm{s}}{1.44\times10^{3}\,\mathrm{K/W}}=9.9\times10^{-4}\,\mathrm{J/K} \ \approx\ 1\times10^{-3}\,\mathrm{J/K}

です。1 桁の有効数字で答えると Rk1×103K/WR_k\approx1\times10^{3}\,\mathrm{K/W}C1×103J/KC\approx1\times10^{-3}\,\mathrm{J/K} です。検算として設問2 の解に P0Rk=2.06KP_0R_k=2.06\,\mathrm{K}τ=1.44s\tau=1.44\,\mathrm{s} を入れると、t=1,2,3,4,5st=1,2,3,4,5\,\mathrm{s} で温度上昇はそれぞれ 1.03, 1.55, 1.80, 1.93, 2.00K1.03,\ 1.55,\ 1.80,\ 1.93,\ 2.00\,\mathrm{K} となり、図3 の曲線をよく再現します。

V(t)=12V0eiωt+(複素共役)=V0cosωtV(t)=\tfrac12V_0e^{i\omega t}+(\text{複素共役})=V_0\cos\omega t なので、ヒーターの発熱は

P(t)=V(t)2R=V02Rcos2ωt=V022R(1+cos2ωt)P(t)=\frac{V(t)^2}{R}=\frac{V_0^2}{R}\cos^2\omega t=\frac{V_0^2}{2R}\left(1+\cos2\omega t\right)

です。非振動成分は V02/(2R)V_0^2/(2R)、振動成分は角周波数 2ω2\omega で振幅 V02/(2R)V_0^2/(2R) です。周波数が倍になる点が交流法の要点です。

十分に長い時間が経った定常状態では、ΔTs\Delta T_{\mathrm s} の非振動成分 T0T_0 は熱の出入りの釣り合いだけで決まります。設問1 の方程式で時間微分と振動項を落とすと T0/Rk=V02/(2R)T_0/R_k=V_0^2/(2R)、すなわち

T0=RkV022RRk=2RT0V02T_0=\frac{R_kV_0^2}{2R}\qquad\Longleftrightarrow\qquad R_k=\frac{2RT_0}{V_0^2}

です。答えは Rk=2RT0/V02R_k=2RT_0/V_0^2 です。

遅れます。試料は熱容量をもつため、熱が入り始めてもすぐには温度が上がらず、応答が時間的に後ろへずれます。式で言えば、次の設問で見るように振動成分の応答は 1/(1+2iωRkC)1/(1+2i\omega R_kC) という因子をもち、その位相は負(ϕ-\phiϕ>0\phi>0)です。ω0\omega\to0 の極限では位相差が消え、ω\omega が大きいほど遅れが π/2\pi/2 に近づきます。

ΔTs(t)=T0+Re ⁣[T~e2iωt]\Delta T_{\mathrm s}(t)=T_0+\mathrm{Re}\!\left[\tilde T e^{2i\omega t}\right] と置いて、設問1 の方程式の振動部分だけを取り出します。

(2iωC+1Rk)T~=V022R  T~=V02Rk2R11+2iωRkC\left(2i\omega C+\frac{1}{R_k}\right)\tilde T=\frac{V_0^2}{2R} \ \Longrightarrow\ \tilde T=\frac{V_0^2R_k}{2R}\cdot\frac{1}{1+2i\omega R_kC}

したがって振幅と位相は

Tsac=T~=V02Rk2R1+(2ωRkC)2,tanϕ=2ωRkCT_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}=|\tilde T|=\frac{V_0^2R_k}{2R\sqrt{1+\left(2\omega R_kC\right)^2}}, \qquad \tan\phi=2\omega R_kC

です。T~=T~eiϕ\tilde T=|\tilde T|e^{-i\phi}ϕ>0\phi>0 なので、設問5 のとおり温度振動は発熱より遅れます。極限を確認すると、2ωRkC12\omega R_kC\ll1 では TsacRkV02/(2R)=T0T_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}\to R_kV_0^2/(2R)=T_0ϕ0\phi\to0 で準静的な応答、2ωRkC12\omega R_kC\gg1 では TsacV02/(4ωRC)T_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}\to V_0^2/(4\omega RC)ϕπ/2\phi\to\pi/2 となり、熱抵抗が効かず熱容量だけで決まる断熱的な応答になります。

表1 の ff は印加電圧の周波数と解釈し、ω=2πf\omega=2\pi f、したがって発熱と温度の振動は 2ω=4πf2\omega=4\pi f で起こるものとします。設問6 の 2 式は

tanϕ=4πfRkC,Tsac1+tan2ϕ=V02Rk2R\tan\phi=4\pi fR_kC,\qquad T_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}\sqrt{1+\tan^2\phi}=\frac{V_0^2R_k}{2R}

と書けます。第 2 式は振幅と位相を組み合わせると周波数に依らない量になるところが便利です。f=2.0Hzf=2.0\,\mathrm{Hz} の行を使うと 1+1.492=1.794\sqrt{1+1.49^2}=1.794 なので

V02Rk2R=0.418×1.794=0.750K  Rk=2R×0.750KV02=2×1000×0.7501.0=1.5×103K/W\frac{V_0^2R_k}{2R}=0.418\times1.794=0.750\,\mathrm{K} \ \Longrightarrow\ R_k=\frac{2R\times0.750\,\mathrm{K}}{V_0^2}=\frac{2\times1000\times0.750}{1.0}=1.5\times10^{3}\,\mathrm{K/W}

です。f=10.0Hzf=10.0\,\mathrm{Hz} の行でも 0.100×1+7.452=0.752K0.100\times\sqrt{1+7.45^2}=0.752\,\mathrm{K} となり、同じ値が得られます。

熱容量には高周波側の行が使えます。4πfRkC14\pi fR_kC\gg1 では

TsacV022R14πfC=V028πfRCT_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}\approx\frac{V_0^2}{2R}\cdot\frac{1}{4\pi fC}=\frac{V_0^2}{8\pi fRC}

なので fTsacfT_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}} が周波数に依らない定数になります。表の値は f=10,20,100Hzf=10,20,100\,\mathrm{Hz} でそれぞれ 1.00, 1.00, 1.01KHz1.00,\ 1.00,\ 1.01\,\mathrm{K\,Hz} とよく揃っており、fTsac=1.005KHzfT_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}=1.005\,\mathrm{K\,Hz} を採ると

C=V028πR(fTsac)=1.08π×1000×1.005=3.96×105J/KC=\frac{V_0^2}{8\pi R\left(fT_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}\right)}=\frac{1.0}{8\pi\times1000\times1.005}=3.96\times10^{-5}\,\mathrm{J/K}

です。2 桁の有効数字で C4.0×105J/KC\approx4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J/K}Rk1.5×103K/WR_k\approx1.5\times10^{3}\,\mathrm{K/W} が答えです。

検算します。この C,RkC,R_k から τ=RkC=5.94×102s\tau=R_kC=5.94\times10^{-2}\,\mathrm{s} で、tanϕ=4πfτ\tan\phi=4\pi f\tauf=2.0,10.0Hzf=2.0,10.0\,\mathrm{Hz}1.49, 7.461.49,\ 7.46(表は 1.49, 7.451.49,\ 7.45)、TsacT_{\mathrm s}^{\mathrm{ac}}f=2.0,10.0,20.0,100.0Hzf=2.0,10.0,20.0,100.0\,\mathrm{Hz}0.418, 0.0996, 0.0501, 0.0100K0.418,\ 0.0996,\ 0.0501,\ 0.0100\,\mathrm{K}(表は 0.418, 0.100, 0.0502, 0.01010.418,\ 0.100,\ 0.0502,\ 0.0101)となり、4 行すべてを 1 % 以内で再現します。f20Hzf\ge20\,\mathrm{Hz}tanϕ\tan\phi が測定に適さないという注記も、tanϕ=15, 75\tan\phi=15,\ 75 という大きな値になることと整合します。得られた RkR_k は設問3 の 1.4×103K/W1.4\times10^{3}\,\mathrm{K/W} と近い一方、CC は 25 倍ほど小さく、時定数が 1.4s1.4\,\mathrm{s} から 5.9×102s5.9\times10^{-2}\,\mathrm{s} に変わっています。だからこそ交流法では 22100Hz100\,\mathrm{Hz} という周波数帯が測定に適しています。

第5問 抵抗の熱雑音と並列共振型光検出器

Section titled “第5問 抵抗の熱雑音と並列共振型光検出器”

前半では抵抗を、断面積 AA、長さ ll の導体に質量 mm、電荷 qq、数密度 nn の荷電粒子が詰まったものとしてモデル化します。ii 番目の粒子は電流方向の 1 次元運動をし、運動方程式は

mdvidt+γvi=fim\frac{dv_i}{dt}+\gamma v_i=f_i

に従います。γ\gamma は正の定数です。両端に定電圧 VV をかけた場合を考えます。

後半では図2 の光検出器回路を扱います。フォトダイオード PD にバイアス電圧をかけ、角周波数 ω\omega で強度変調された光を入れると光電流

I(t)=I0+I1cos(ωt)I(t)=I_0+I_1\cos(\omega t)

が流れます。この電流は、コンデンサ CC、コイル LL、抵抗 RR の並列共振回路(一端は接地)に流れ込みます。その節点が点 P で、理想オペアンプ OP の非反転入力につながっています。反転入力は抵抗 RaR_{\mathrm a} で接地され、RbR_{\mathrm b} で出力 VOUTV_{\mathrm{OUT}} に帰還しています。

長さ ll の導体の両端に VV をかけると、内部には一様な電場 E=V/lE=V/l が立ちます。電荷 qq の粒子に働く力は

fi=qE=qVlf_i=qE=\frac{qV}{l}

です。定常状態では dvi/dt=0dv_i/dt=0 なので γvd=fi\gamma v_{\mathrm d}=f_i、すなわち

vd=fiγ=qVγlv_{\mathrm d}=\frac{f_i}{\gamma}=\frac{qV}{\gamma l}

がドリフト速度です。

減衰力は γvi-\gamma v_i です。力が単位時間あたりに行う仕事は力と速度の積なので、定常状態(vi=vdv_i=v_{\mathrm d})では

(γvd)vd=γvd2=q2V2γl2(-\gamma v_{\mathrm d})\cdot v_{\mathrm d}=-\gamma v_{\mathrm d}^{\,2}=-\frac{q^2V^2}{\gamma l^2}

です。負であることは、この力が粒子から仕事を奪って媒質(格子)へ渡していることを意味します。したがって 1 粒子あたり単位時間に散逸するエネルギーは

γvd2=q2V2γl2\gamma v_{\mathrm d}^{\,2}=\frac{q^2V^2}{\gamma l^2}

です。定常状態では、電場が単位時間に粒子へ与える仕事 fivd=qVvd/lf_iv_{\mathrm d}=qVv_{\mathrm d}/l とこれが等しく、運動エネルギーが増えずにすべて熱になっています。

導体中の荷電粒子の総数は nAlnAl なので、抵抗全体での散逸は

W=nAlγvd2=nAlq2V2γl2=nAq2V2γlW=nAl\cdot\gamma v_{\mathrm d}^{\,2}=nAl\cdot\frac{q^2V^2}{\gamma l^2}=\frac{nAq^2V^2}{\gamma l}

です。一方、電流は電荷密度とドリフト速度と断面積の積で

I=nqvdA=nqAqVγl=nq2AVγlI=nqv_{\mathrm d}A=nqA\cdot\frac{qV}{\gamma l}=\frac{nq^2AV}{\gamma l}

なので、ジュール熱は

IV=nq2AV2γl=WIV=\frac{nq^2AV^2}{\gamma l}=W

となり、一致します。示されました。ついでに R=V/I=γl/(nq2A)R=V/I=\gamma l/(nq^2A) が読み取れて、抵抗が長さに比例し断面積に反比例するというよく知られた形(電気伝導度 σ=nq2/γ\sigma=nq^2/\gamma)になっていることも確認できます。

理想オペアンプなので、反転入力と非反転入力の電圧は等しく(仮想短絡)、入力に電流は流れ込みません。非反転入力は点 P につながっているので V=V+=V1V_-=V_+=V_1 です。RaR_{\mathrm a}RbR_{\mathrm b}VOUTV_{\mathrm{OUT}} と接地の間の分圧器になっているので

V1=V=VOUTRaRa+RbV_1=V_-=V_{\mathrm{OUT}}\frac{R_{\mathrm a}}{R_{\mathrm a}+R_{\mathrm b}}

です。したがって

G=VOUTV1=Ra+RbRa=1+RbRaG=\frac{V_{\mathrm{OUT}}}{V_1}=\frac{R_{\mathrm a}+R_{\mathrm b}}{R_{\mathrm a}}=1+\frac{R_{\mathrm b}}{R_{\mathrm a}}

です。非反転増幅回路なので G1G\ge1 で、共振回路には電流が横取りされません。

3 素子は並列なのでアドミタンスを足します。

Y(ω)=1R+iωC+1iωL=1R+i(ωC1ωL)Y(\omega)=\frac{1}{R}+i\omega C+\frac{1}{i\omega L}=\frac{1}{R}+i\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)

よってインピーダンスは

Z(ω)=1Y(ω)=11R+i(ωC1ωL)=R1+iR(ωC1ωL)Z(\omega)=\frac{1}{Y(\omega)}=\frac{1}{\dfrac{1}{R}+i\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)} =\frac{R}{1+iR\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)}

です。虚部が消えて Z|Z| が最大になる条件 ωC=1/(ωL)\omega C=1/(\omega L) から

ω0=1LC\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}

が共振角周波数で、そこでのインピーダンスは

Z(ω0)=RZ(\omega_0)=R

です。共振点では LCLC 枝が開放と同じになり、抵抗だけが見える純抵抗になります。

Z=R/1+R2(ωC1/(ωL))2|Z|=R/\sqrt{1+R^2\left(\omega C-1/(\omega L)\right)^2} なので、Z=R/2|Z|=R/\sqrt2 となる条件は

ωC1ωL=1R\left|\omega C-\frac{1}{\omega L}\right|=\frac{1}{R}

です。左辺を整理すると

ωC1ωL=C(ω2ω02)ω=C(ωω0)(ω+ω0)ω\omega C-\frac{1}{\omega L}=\frac{C\left(\omega^2-\omega_0^2\right)}{\omega}=\frac{C(\omega-\omega_0)(\omega+\omega_0)}{\omega}

で、ω=ω0+Δω\omega=\omega_0+\Delta\omegaΔω/ω01\Delta\omega/\omega_0\ll1 とすると (ω+ω0)/ω2(\omega+\omega_0)/\omega\approx2 なので 2CΔω±1/R2C\Delta\omega\approx\pm1/R、すなわち Δω=1/(2RC)|\Delta\omega|=1/(2RC) です。したがって半値全幅は

2Δω=1RC2\Delta\omega=\frac{1}{RC}

です。近似を使わずに 2 次方程式 ω2ω/(RC)ω02=0\omega^2\mp\omega/(RC)-\omega_0^2=0 を解いて 2 根の差をとっても 1/(RC)1/(RC) が厳密に得られます。QQ 値は ω0/(2Δω)=ω0RC=RC/L\omega_0/(2\Delta\omega)=\omega_0RC=R\sqrt{C/L} で、共振が鋭いという仮定は RC/L1R\sqrt{C/L}\gg1 にあたります。

光電流の変動成分は共振しているので、並列共振回路のインピーダンスは Z(ω0)=RZ(\omega_0)=R です。点 P に現れる信号電圧は

V1信号(t)=I1Rcos(ω0t)  (V1信号)2=I12R22V_1^{\text{信号}}(t)=I_1R\cos(\omega_0t) \ \Longrightarrow\ \left\langle\left(V_1^{\text{信号}}\right)^2\right\rangle=\frac{I_1^2R^2}{2}

です(正弦波の二乗平均は振幅の二乗の半分)。雑音側は、測定周波数幅を半値全幅にとるので 2πΔf=2Δω=1/(RC)2\pi\Delta f=2\Delta\omega=1/(RC)、すなわち Δf=1/(2πRC)\Delta f=1/(2\pi RC) です。したがって

δV1 2=4kBTRΔf=4kBTR2πRC=2kBTπC\left\langle\delta V_1^{\ 2}\right\rangle=4k_{\mathrm B}TR\cdot\Delta f=\frac{4k_{\mathrm B}TR}{2\pi RC}=\frac{2k_{\mathrm B}T}{\pi C}

となります。VOUTV_{\mathrm{OUT}} では信号も雑音も同じ利得 GG で増幅されるので、比を 1 にする条件は点 P で考えても同じです。二乗平均を等置すると

I12R22=2kBTπC  I1=2RkBTπC\frac{I_1^2R^2}{2}=\frac{2k_{\mathrm B}T}{\pi C} \ \Longrightarrow\ I_1=\frac{2}{R}\sqrt{\frac{k_{\mathrm B}T}{\pi C}}

が答えです。LL は現れません。共振周波数を決めるのは LL ですが、共振点のインピーダンスも帯域幅も RRCC だけで決まるからです。次元は、kBT/Ck_{\mathrm B}T/CJ/F=V2\mathrm{J/F}=\mathrm{V^2} なので \sqrt{\cdot} が電圧、それを RR で割って電流になり、正しいです。数値の見当をつけると、R=1MΩR=1\,\mathrm{M\Omega}C=1nFC=1\,\mathrm{nF}T=300KT=300\,\mathrm{K}I12pAI_1\approx2\,\mathrm{pA} となり、微弱光検出の実際的な下限のオーダーです。RR を大きく、CC を大きく(帯域を狭く)すれば検出限界が下がることも式から読めます。

第6問 反陽子生成のしきい値と飛行時間測定

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陽子同士を衝突させて反陽子をつくる反応

p+pp+p+pˉ+pp+p\to p+p+\bar p+p

を考えます。終状態は陽子 3 個と反陽子 1 個で、静止質量の総和は 4mp4m_p です。光速を cc、陽子の静止質量を mpm_p とします。後半では、静止した陽子に十分なエネルギーの陽子を当てて生成された粒子を、3 枚の穴あきプレートと磁場(プレート2 と 3 の間、紙面に垂直)で選別し、さらに距離 LL 離した 2 台のシンチレータと光電子増倍管の組で飛行時間を測って粒子識別する装置を扱います。

ローレンツ変換は β=v/c\beta=v/cγ=1/1β2\gamma=1/\sqrt{1-\beta^2} として

ct=γ(ctβx),x=γ(xβct)ct'=\gamma\left(ct-\beta x\right),\qquad x'=\gamma\left(x-\beta\,ct\right)

です。これを代入して計算します。

(ct)2x2=γ2[(ctβx)2(xβct)2]=γ2[(ct)22βxct+β2x2x2+2βctxβ2(ct)2]=γ2(1β2)[(ct)2x2]=(ct)2x2\begin{aligned} (ct')^2-x'^2 &=\gamma^2\left[(ct-\beta x)^2-(x-\beta ct)^2\right]\\ &=\gamma^2\left[(ct)^2-2\beta x\,ct+\beta^2x^2-x^2+2\beta ct\,x-\beta^2(ct)^2\right]\\ &=\gamma^2\left(1-\beta^2\right)\left[(ct)^2-x^2\right] =(ct)^2-x^2 \end{aligned}

最後で γ2(1β2)=1\gamma^2(1-\beta^2)=1 を使いました。交差項が打ち消し合うところが要点です。(ct)2x2(ct)^2-x^2SS' 系で見ても同じ値になり、不変量であることが示されました。

不変量 s(E)2(pc)2s\equiv(\sum E)^2-\left(\sum \boldsymbol{p}c\right)^2 を使います。しきい値は、終状態の 4 粒子が重心系で静止する(相対運動量ゼロ)ときに実現され、そのとき s=(4mpc2)2s=\left(4m_pc^2\right)^2 です。

(i) 正面衝突では 2 つの陽子の運動量が打ち消すので、E=2Ep\sum E=2E_pp=0\sum\boldsymbol{p}=0、したがって s=(2Ep)2s=(2E_p)^2 です。しきい値の条件は

(2Ep)2(4mpc2)2  Ep2mpc2(2E_p)^2\ge\left(4m_pc^2\right)^2\ \Longrightarrow\ E_p\ge2m_pc^2

なので最小値は Ep=2mpc2E_p=2m_pc^2 です。運動エネルギーで言えば 1 個あたり mpc2m_pc^2 で足ります。

(ii) 標的が静止している場合、入射陽子のエネルギー EpE_p と運動量 ppEp2=(pc)2+(mpc2)2E_p^2=(pc)^2+\left(m_pc^2\right)^2 を満たします。

s=(Ep+mpc2)2(pc)2=Ep2+2Epmpc2+(mpc2)2[Ep2(mpc2)2]=2mpc2(Ep+mpc2)s=\left(E_p+m_pc^2\right)^2-(pc)^2 =E_p^2+2E_pm_pc^2+\left(m_pc^2\right)^2-\left[E_p^2-\left(m_pc^2\right)^2\right] =2m_pc^2\left(E_p+m_pc^2\right)

これが (4mpc2)2=16(mpc2)2\left(4m_pc^2\right)^2=16\left(m_pc^2\right)^2 以上であればよいので

2mpc2Ep+2(mpc2)216(mpc2)2  Ep7mpc22m_pc^2E_p+2\left(m_pc^2\right)^2\ge16\left(m_pc^2\right)^2 \ \Longrightarrow\ E_p\ge7m_pc^2

となり、最小値は Ep=7mpc2E_p=7m_pc^2 です。運動エネルギーは 6mpc25.6GeV6m_pc^2\approx5.6\,\mathrm{GeV} で、正面衝突の mpc2m_pc^2 に比べて 6 倍を要します。標的静止では重心系のエネルギーが sEp\sqrt{s}\propto\sqrt{E_p} しか増えないためです。反陽子を初めて作った Bevatron の 6.2GeV6.2\,\mathrm{GeV} という設計値がまさにこの数字です。

a) 電荷が保存しません。始状態の電荷は 2e2e、終状態は (+1)+(+1)+(1)+0=+1(+1)+(+1)+(-1)+0=+1(単位 ee)です。電磁相互作用のゲージ対称性に由来する電荷保存則は厳密に成り立つと考えられており、この反応は起こりません。なおバリオン数は 1+1=21+1=2 に対して 1+11+1=21+1-1+1=2 で保存しているので、禁止しているのは電荷保存則だけです。

b) バリオン数が保存しません。始状態のバリオン数は 22、終状態は p,p,pˉ,π+p,p,\bar p,\pi^+ でそれぞれ +1,+1,1,0+1,+1,-1,0 なので合計 11 です。π\pi 中間子はバリオンではないので、反陽子の 1-1 を埋め合わせる相手がいません。電荷は 2e2e に対して (+1)+(+1)+(1)+(+1)=+2(+1)+(+1)+(-1)+(+1)=+2 で保存していますが、バリオン数保存則により禁止されます。

一様磁場中で運動量に垂直な磁場を受ける荷電粒子は円運動し、円運動の式は相対論的にも dpdt=qvB\left|\dfrac{d\boldsymbol{p}}{dt}\right|=|q|vBdpdt=pvr\left|\dfrac{d\boldsymbol{p}}{dt}\right|=\dfrac{pv}{r} から

p=qBrp=|q|Br

となります(p=γmvp=\gamma mv)。反陽子の電荷の大きさは電気素量 ee なので

pc=eBrc=(1.602×1019C)×(1.0T)×(0.50m)×(3.0×108m/s)=2.40×1011Jpc=eBrc=(1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C})\times(1.0\,\mathrm{T})\times(0.50\,\mathrm{m})\times(3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s})=2.40\times10^{-11}\,\mathrm{J}

です。eV\mathrm{eV} に直すには ee で割ればよく、ee が約分されて

pc=eBrceeV=BrceV=1.0×0.50×3.0×108=1.5×108eVpc=\frac{eBrc}{e}\,\mathrm{eV}=Brc\,\mathrm{eV}=1.0\times0.50\times3.0\times10^{8}=1.5\times10^{8}\,\mathrm{eV}

となります。したがって

p=0.15 GeV/cp=0.15\ \mathrm{GeV}/c

です。有効数字 2 桁で 0.15GeV/c0.15\,\mathrm{GeV}/c が答えです。覚えやすい形にすると p[GeV/c]=0.3B[T]r[m]p[\mathrm{GeV}/c]=0.3\,B[\mathrm{T}]\,r[\mathrm{m}] で、これに B=1.0B=1.0r=0.50r=0.50 を入れても同じ値になります。

光電子増倍管では、光電面で放出された光電子が第1ダイノードへ加速され、そこで数個の二次電子を叩き出し、それが第2ダイノードへ加速されてさらに増える、という増倍が段ごとに繰り返されます。したがって回路に要求されるのは、光電面から各ダイノードを経て陽極に向かって電位が単調に高くなっていること、そして各段の電位差がほぼ等しいことです。

高電圧源が 1kV-1\,\mathrm{kV} の 1 台だけなので、抵抗の直列分圧(ブリーダー)で各電極の電位をつくります。具体的には、1kV-1\,\mathrm{kV} 側を光電面につなぎ、接地側(0V0\,\mathrm{V})を陽極につなぎます。光電面と陽極のあいだに、ダイノードの段数より 1 つ多い個数の抵抗を直列に接続し、その接続点を光電面に近い側から順に第1ダイノード、第2ダイノード、…、最終ダイノードへつなぎます。図2 右図のようにダイノードが 11 段なら抵抗は 12 本で、すべて等しい値なら 1 段あたり約 1000/1283V1000/12\approx83\,\mathrm{V} が確保されます。電位は光電面 1000V-1000\,\mathrm{V}、第1ダイノード約 917V-917\,\mathrm{V}、…と単調に上がり、陽極が 0V0\,\mathrm{V} で最も高くなります。

信号は最も電位の高い陽極から取り出します。陽極を直流的に接地電位に置いたまま、結合コンデンサを介して信号を取り出すか、陽極と接地の間に負荷抵抗を入れてその両端の電圧を読みます。分圧器に流す定常電流は、信号によるパルス電流よりも十分大きく(電極電位がパルス中に動かないよう)とる必要があり、後段のダイノードには電荷を供給するためのバイパスコンデンサを並列に入れるのが普通です。

pc=0.3GeVpc=0.3\,\mathrm{GeV} に対して E=(pc)2+(mc2)2E=\sqrt{(pc)^2+\left(mc^2\right)^2}β=v/c=pc/E\beta=v/c=pc/E を使います。

反陽子(mc2=0.9GeVmc^2=0.9\,\mathrm{GeV})は

E=0.32+0.92=0.90=0.949GeV,βpˉ=0.30.949=0.3160.3E=\sqrt{0.3^2+0.9^2}=\sqrt{0.90}=0.949\,\mathrm{GeV},\qquad \beta_{\bar p}=\frac{0.3}{0.949}=0.316\approx0.3

π\pi^- 中間子(mc2=0.15GeVmc^2=0.15\,\mathrm{GeV})は

E=0.32+0.152=0.1125=0.335GeV,βπ=0.30.335=0.8940.9E=\sqrt{0.3^2+0.15^2}=\sqrt{0.1125}=0.335\,\mathrm{GeV},\qquad \beta_{\pi}=\frac{0.3}{0.335}=0.894\approx0.9

です。答えは反陽子が光速の約 0.30.3 倍、π\pi^- が約 0.90.9 倍です。

飛行時間は t=L/(βc)t=L/(\beta c)1/β=E/(pc)1/\beta=E/(pc) なので

Δt=Lc(1βpˉ1βπ)=0.3m3.0×108m/s(3.1621.118)=1.0×109×2.044 s\Delta t=\frac{L}{c}\left(\frac{1}{\beta_{\bar p}}-\frac{1}{\beta_\pi}\right) =\frac{0.3\,\mathrm{m}}{3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}}\left(3.162-1.118\right) =1.0\times10^{-9}\times2.044\ \mathrm{s}

すなわち

Δt2×109s=2ns\Delta t\approx2\times10^{-9}\,\mathrm{s}=2\,\mathrm{ns}

です。個別には反陽子が 3.2ns3.2\,\mathrm{ns}π\pi^-1.1ns1.1\,\mathrm{ns} で、丸めた β=0.3, 0.9\beta=0.3,\ 0.9 を使っても 3.31.1=2.2ns3.3-1.1=2.2\,\mathrm{ns} となり、1 桁の精度では同じ 2ns2\,\mathrm{ns} です。

b) の検出器が適切です。図3 の横軸のスケールが判断材料になります。a) は 200ns200\,\mathrm{ns} 目盛で、信号は立ち上がりも減衰も含めて数百 ns\mathrm{ns} にわたって広がっています(NaI(Tl) の蛍光減衰時間が 200ns200\,\mathrm{ns} 台であることに対応します)。b) は 10ns10\,\mathrm{ns} 目盛で、パルス全体の幅が 202030ns30\,\mathrm{ns}、立ち上がりは数 ns\mathrm{ns} です(プラスチックシンチレータの減衰時間は数 ns\mathrm{ns})。

設問6 で見たように識別すべき飛行時間差は 2ns2\,\mathrm{ns} しかないので、時刻決定の精度をこれよりよくする必要があります。時刻決定の揺らぎはおおよそ信号の立ち上がり時間を信号対雑音比で割った程度になるため、立ち上がりが数百 ns\mathrm{ns} の a) では 2ns2\,\mathrm{ns} の差は測れません。b) は振幅が 0.1V0.1\,\mathrm{V} と a) の 0.5V0.5\,\mathrm{V} より小さいものの、立ち上がりが 2 桁速いので時間分解能ははるかに良く、1ns1\,\mathrm{ns} を切る精度が期待できます。加えて、パルス幅が短いことは高計数率でのパルスの重なり(パイルアップ)を避けるうえでも有利です。エネルギー分解能が要る測定なら発光量の大きい a) を選びますが、ここで要るのは時間分解能なので b) を選びます。

出典: 東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻 令和2年度 修士課程 入学試験問題 物理学。問題文は要約して引用しています。

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