Ssylka

Как одиночный нейтрино с рекордной энергией может изменить астрофизику?

В феврале 2023 года телескоп KM3NeT зафиксировал космический нейтрино с беспрецедентной энергией около 220 петаэлектронвольт, что в 20 раз превышает предыдущие рекордные показатели. Это открытие, опубликованное в журнале Nature 13 февраля, может существенно повлиять на понимание экстремальных астрофизических явлений.
Как одиночный нейтрино с рекордной энергией может изменить астрофизику?
Изображение носит иллюстративный характер

Детекторы телескопа KM3NeT, расположенные у побережья Сицилии и вблизи южной Франции, зафиксировали характерное голубоватое свечение мюонов, возникающее при взаимодействии нейтрино с окружающей средой. Эта технология позволяет отслеживать траекторию движения этих загадочных частиц через космическое пространство.

Физик Френсис Хальцен из Университета Висконсин-Мэдисон, руководитель проекта IceCube Neutrino Observatory, подчеркивает уникальность данного события. По его словам, нейтрино такой высокой энергии способны преодолевать колоссальные космические расстояния практически без взаимодействия с материей, что делает их идеальными носителями информации о далеких астрофизических процессах.

Луиджи Антонио Фуско, физик из Университета Салерно и член команды KM3NeT, отмечает, что происхождение этого сверхмощного нейтрино остается загадкой. Среди возможных источников рассматриваются активные ядра галактик с их сверхмассивными черными дырами, а также космогенные нейтрино, возникающие при взаимодействии ультравысокоэнергетических космических лучей с реликтовым излучением.

Эрик Блауфусс из Мэрилендского университета в Колледж-Парке указывает на важность координации между различными типами телескопов. Гамма-, рентгеновские и радиотелескопы активно участвуют в поиске источника этого необычного нейтрино, формируя комплексный подход к исследованию.

Теоретический физик Кохта Мурасе из Университета Пенн Стейт подчеркивает значимость расширения сети нейтринных телескопов. В настоящее время ведется строительство новых обсерваторий у острова Ванкувер и в Южно-Китайском море, планируется расширение IceCube в Антарктиде.

Это открытие может стать поворотным моментом в нейтринной астрономии. Расширение глобальной сети детекторов и увеличение их чувствительности позволит не только регистрировать подобные события, но и точно определять их источники, открывая новую главу в изучении самых энергетических процессов во Вселенной.


Новое на сайте

16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira