В водах Средиземного моря произошло историческое научное открытие – детектирование самого энергетического нейтрино за всю историю наблюдений. Это событие может кардинально изменить представления учёных о высокоэнергетических процессах, происходящих во Вселенной.

Уникальность обнаруженной частицы заключается в её беспрецедентной энергии, которая в 30 раз превышает предыдущий рекорд. По мнению исследователей, источник этого нейтрино находится далеко за пределами нашей галактики Млечный Путь, что делает открытие ещё более значимым для понимания дальних космических процессов.
Детектирование столь неуловимой частицы стало возможным благодаря глубоководной нейтринной обсерватории в Средиземном море. Несмотря на то, что обсерватория всё ещё находится в стадии строительства, её чувствительные детекторы смогли зафиксировать характерную вспышку голубого света, возникшую при столкновении нейтрино с мюоном.
Аарт Хейбур, соавтор исследования из Национального института субатомной физики Nikhef в Нидерландах, подчеркивает важность этого открытия для астрофизики. Результаты исследования, опубликованные в престижном научном журнале Nature, указывают на то, что высокоэнергетические нейтрино могут встречаться во Вселенной чаще, чем считалось ранее.
Денвер Уиттингтон, физик из Сиракузского университета, не участвовавший в исследовании, отмечает исключительную природу данного события и его потенциальное влияние на развитие нейтринной астрономии.
Мэри Бишай из Брукхейвенской национальной лаборатории подчёркивает необходимость дальнейших наблюдений и сотрудничества с другими телескопами для точного определения источника этого сверхмощного нейтрино. Это открытие может стать ключом к разгадке многих тайн космоса.
Обнаружение столь энергетической частицы демонстрирует эффективность современных методов детектирования нейтрино, несмотря на их чрезвычайно малую массу и сложность регистрации. Это достижение открывает новые горизонты в изучении самых энергетических процессов во Вселенной и может привести к пересмотру существующих теорий о космических явлениях.

Изображение носит иллюстративный характер
Уникальность обнаруженной частицы заключается в её беспрецедентной энергии, которая в 30 раз превышает предыдущий рекорд. По мнению исследователей, источник этого нейтрино находится далеко за пределами нашей галактики Млечный Путь, что делает открытие ещё более значимым для понимания дальних космических процессов.
Детектирование столь неуловимой частицы стало возможным благодаря глубоководной нейтринной обсерватории в Средиземном море. Несмотря на то, что обсерватория всё ещё находится в стадии строительства, её чувствительные детекторы смогли зафиксировать характерную вспышку голубого света, возникшую при столкновении нейтрино с мюоном.
Аарт Хейбур, соавтор исследования из Национального института субатомной физики Nikhef в Нидерландах, подчеркивает важность этого открытия для астрофизики. Результаты исследования, опубликованные в престижном научном журнале Nature, указывают на то, что высокоэнергетические нейтрино могут встречаться во Вселенной чаще, чем считалось ранее.
Денвер Уиттингтон, физик из Сиракузского университета, не участвовавший в исследовании, отмечает исключительную природу данного события и его потенциальное влияние на развитие нейтринной астрономии.
Мэри Бишай из Брукхейвенской национальной лаборатории подчёркивает необходимость дальнейших наблюдений и сотрудничества с другими телескопами для точного определения источника этого сверхмощного нейтрино. Это открытие может стать ключом к разгадке многих тайн космоса.
Обнаружение столь энергетической частицы демонстрирует эффективность современных методов детектирования нейтрино, несмотря на их чрезвычайно малую массу и сложность регистрации. Это достижение открывает новые горизонты в изучении самых энергетических процессов во Вселенной и может привести к пересмотру существующих теорий о космических явлениях.