During a rocket flight from Andoya in northern Norway on December 11th, 1962 the energy spectrum of solar protons in the energy range 0.5--6.0 Mev was investigated. A semiconductor-detector was used in the spectrometer. The proton flux with energies above 2 Mev was insignificant. At a height of 120 km above the ground the number of protons with energies above 1 Mev was 450 plus or minus 70 protons/cm/sup 2/sr.s. The integral spectrum of the protons at this height may in the energy range around 1 Mev be expressed as N(>E) = 450 E/sup -5,5/ protons/cm/sup 2/sr.s. (auth)
Energy spectra and angular distributions of the neutrons from the reaction 10B(d, n)11C have been measured at 7.00 7 ± 0.01 MeV bombarding energy using the photographic plate technique. Levels in 11C were found at 8.5, 9.0, 10.0, 10.5 and 10.85 MeV excitation energy.
A summary of measurements of cosmic radiation on February 23rd, 1956, performed in Bergen, Norway, is presented. Altogether 7 different components were studied. During the first 16 minutes of the event (03.44—04.00 GMT) the soft and hard intensities lay 350% and 89%, respectively, above their normal values. Our data indicate that the extra radiation from the sun had a greater share of particles with high energies during the peak of the event than later on.
The results of continuous registrations of different components of cosmic rays in the years 1950–1952 are reported. The cosmic ray intensity at sea level is correlated with the air pressure, the height of the 100 mb level and the temperature just below this level. The barometric coefficient a , the height coefficient b and the temperature coefficient c are calculated for the total radiation and two different hard components. They were proved to be statistically significant. The coefficients a s , b s and c s for the soft component alone were calculated from the corresponding coefficients for the hard component and the total radiation. On the basis of these values it may be concluded that a part of the soft component at sea level is not produced by the meson component.
On the basis of continuous registrations of cosmic rays in the years 1949, 50 and 51 we have studied the changes of the cosmic ray intensity connected with world-wide magnetic disturbances. The variations of the intensity of three different components of cosmic rays have been investigated in 42 cases of world-wide magnetic storms. The variations are invariably decreases, with a distinct diurnal variation.
USING 680-kV. deuterons from the Van de Graaff generator at the University of Bergen, we have measured the energy spectrum and the angular distribution of the neutrons from the reaction 7Li(d,n)8Be. The energy spectrum of the neutrons has been found by measuring the recoil protons in photographic emulsions for the following angles ω, between the d and n directions in the laboratory system: 0°, 20°, 50°, 90°, 110°, 120° and 140°. A total of about 10,000 proton tracks, forming a maximum angle of 10° with the incident neutrons, have been investigated.
Summary Photographic plates soaked in heavy water have been used in a study of the photodisintegration of deuterons by γ-rays of energy 6·1 and 7·0 Mev. The principles of the method were described in an earlier paper, but the technique has been improved and the accuracy of the results increased.
Summary The photodisintegration of the deuteron has been observed in photographic plates exposed, while wet with heavy water, to the γ-rays arising from the bombardment of fluorine with 1·4 MeV. protons. Two groups of protons, produced by the known γ-ray lines at 6·15 MeV. and 7·01 MeV., have been clearly resolved. It is shown that γ-ray energies of this order of magnitude can be measured with a probable error of 0·05 MeV., and γ-ray lines with an energy difference of 0·6 MeV. can be resolved. Suggestions are made for a further improvement of the technique which should increase the resolving power of the method. The angular distribution of the protons produced by each of the two 7-ray lines has been measured, but statistical uncertainties must be further reduced before any useful comparison with theory can be made.
THE University of Bergen was opened on August 30 by the Crown Prince of Norway. At the same time three hundred new students were matriculated and welcomed.
Es werden neue und alte Nebelkammermessungen über die Sekundärwirkung der Mesotronen auf Grund der theoretischen Arbeiten von Bhabha und Heitler diskutiert. Oberhalb der Kammer war ein etwa 18 cm dickes Bleifilter angebracht und die Kammer war durch vier 0,3 cm dicke Bleiplatten in fünf Sektionen aufgeteilt. In dünnen Schichten ist die Mesotronenstrahlung von insgesamt 11,0% Sekundärteilchen begleitet, die einen Zweig des Hauptstrahls bilden. Wenn auch die Sekundären, die in der Nähe des Hauptstrahls auftreten, mitgezählt werden, bekommt man — wie in einer früheren Arbeit angegeben wurde — im ganzen eine Teilchenzahl von etwa 17%. Es können sowohl Kaskadenelektronen als sekundäre Mesotronen nachgewiesen werden. — Mit einer Zählrohrkombination wurde die Zahl der Sekundarteilchen bestimmt, die von Mesotronen in Eisen ausgelöst werden. Die Zahl der Sekundären betrug in diesem Falle etwa 11 % der Mesotronenstrahlung.
Mit Hilfe einer automatischen Wilson-Kammer, die durch vier 0,3 cm dicke Bleiplatten in fünf Sektionen aufgeteilt war, wurde die Sekundärwirkung der weichen und durchdringenden Komponente der Ultrastrahlung untersucht. Es wurde die mittlere Anzahl der Sekundärteilchen bestimmt, die ein durchgehendes Primärteilchen in den verschiedenen Sektionen begleiten. Durch Abschirmung der Kammer mit einem starken Bleifilter wurde die Sekundärwirkung der harten Komponente getrennt studiert; auf Grund der Beobachtungen mit der ungeschirmten Kammer ließ sich dann die Sekundärwirkung der weichen Komponente ungefähr berechnen. Sekundärteilchen werden von der weichen Komponente in den Bleiplatten durch einen typischen Multiplikationsprozeß gebildet, und ihre Anzahl wächst ziemlich stark mit zunehmender Dicke der Bleiplatte. Die mittlere Anzahl von Sekundärteilchen scheint mit dem nach Bhabha und Heitler berechneten theoretischen Werte in guter Übereinstimmung zu stehen. Die harte Komponente ist in Blei von etwa 17% Sekundärteilchen begleitet, was auf Grund der Bhabhaschen Theorie den Schluß erlaubt, daß diese Strahlungskomponente aus Teilchen bestehen muß, deren Masse etwas größer ist als 100 Elektronenmassen.