Как нейтринный телескоп в Средиземном море обнаружил самую энергичную частицу-призрак?

Детектор нейтрино, погруженный в воды Средиземного моря, зафиксировал самую энергичную «частицу-призрак» из когда-либо обнаруженных. Новый нейтрино превосходит по энергии предыдущий рекорд в 30 раз. Учёные полагают, что частица прибыла из-за пределов Млечного Пути, хотя точный источник пока установить не удалось.
Как нейтринный телескоп в Средиземном море обнаружил самую энергичную частицу-призрак?
Изображение носит иллюстративный характер

Нейтрино, известные как «частицы-призраки», испускаются звёздами, включая наше Солнце. Каждую секунду триллионы этих частиц проходят сквозь человеческое тело. Их называют призраками из-за чрезвычайно малой массы, делающей их обнаружение крайне сложным. Учёные не могут зафиксировать нейтрино напрямую – вместо этого они наблюдают за взаимодействиями, происходящими при столкновении нейтрино с материей.

Два года назад произошло знаменательное событие: нейтрино столкнулся с материей, породив крошечную частицу – мюон. Когда мюон прошёл через подводный детектор, он создал вспышки голубого света. Измерив эти вспышки, исследователи смогли вычислить энергию исходного нейтрино. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Соавтор исследования Аарт Хейбур из Национального института субатомной физики (Nikhef) в Нидерландах отмечает: «Это часть попытки понять процессы с самой высокой энергией во Вселенной». Физик Денвер Уиттингтон из Сиракузского университета, не участвовавший в исследовании, добавляет: «Это знак того, что мы на правильном пути, и намёк на возможные сюрпризы».

Детектор, совершивший открытие, является частью строящейся глубоководной нейтринной обсерватории. Подобные детекторы часто размещают под водой, льдом или глубоко под землёй, чтобы защитить их от поверхностного излучения.

Мэри Бишай из Брукхейвенской национальной лаборатории предостерегает: «Это всего одно событие. Нам нужно увидеть, что наблюдают другие телескопы». Тем не менее, обнаружение столь энергичного нейтрино на раннем этапе работы детектора предполагает, что высокоэнергетических нейтрино может быть больше, чем изначально предполагали учёные.

Для точного определения источника этого уникального нейтрино необходимы дополнительные данные и наблюдения с помощью других телескопов. Это открытие может стать ключом к пониманию самых мощных процессов во Вселенной.


Новое на сайте

20066[b]Фотосинтез в глазах мышей: возможно ли это без превращения в растение?[/b] 20065[b]СПКЯ стало СПМЯ: почему переименование болезни, затрагивающей миллионы женщин, заняло... 20064[b]Почему великая пирамида Гизы пережила все землетрясения за 4500 лет[/b] 20063[b]Генетика Homo erectus: что зубная эмаль рассказала о наших предках[/b] 20062[b]Кости в бухте эребус: что кости моряков Франклина рассказывают спустя полтора века[/b] 20061[b]Крупнейший плавучий ветрогенератор в мире: Китай испытывает установку у берегов... 20060[b]Карие глаза младенца стали индиго после лечения от COVID-19[/b] 20058[b]Почему серебряная чаша с Афиной пролежала в немецком лесу две тысячи лет?[/b] 20057[b]Дыра в атмосфере солнца: вспышка достигла пика и может зажечь полярное сияние[/b] 20056[b]Динго возрастом 950 лет: кто и зачем кормил могилу животного сотни лет?[/b] 20055[b]Томоэ гозэн: женщина-самурай, которая существовала на самом деле[/b] 20054[b]Что видели астронавты «Аполлона-12» над лунным горизонтом?[/b] 20053[b]Восковой блокнот на латыни и шёлковая туалетная бумага: кто посещал средневековый... 20052[b]Хантавирус на борту: 41 человек под наблюдением после рейса MV Hondius[/b]
Ссылка