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

19857Острова как политический побег: от Атлантиды до плавучих государств Питера Тиля 19856Яйца, которые спасли предков млекопитающих от худшего апокалипсиса на Земле? 19855Могут ли омары чувствовать боль, и почему учёные требуют запретить варить их живыми? 19854Премия в $3 млн за первое CRISPR-лечение серповидноклеточной анемии 19853Почему сотрудники игнорируют корпоративное обучение и как это исправить 19852Тинтагель: место силы Артура или красивая легенда? 19851Голоса в голове сказали правду: что происходит, когда галлюцинации ставят диагноз точнее... 19850Куда исчезает информация из чёрных дыр, если они вообще исчезают? 19849Чёрная дыра лебедь Х-1 бросает джеты со скоростью света — но кто ими управляет? 19848Что увидели фотографы над замком Линдисфарн — и почему они закричали? 19847Почему антисептики в больницах могут создавать устойчивых к ним микробов? 19846Правда ли, что курица может жить без головы? 19845Как Оскар Уайльд использовал причёску как оружие против викторианской морали? 19844Назальный спрей против всех вирусов: как далеко зашла наука 19843«Я ещё не осознал, что мы только что сделали»: первая пресс-конференция экипажа Artemis II
Ссылка