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

15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы 15279Роберт Лиллис: извлеченные уроки для экономически эффективных исследований дальнего... 15278Почему супермен до сих пор остаётся символом надежды и морали? 15277Райан Гослинг в роли нового героя «Звёздных войн»: что известно о фильме Star Wars:... 15276Почему экваториальная Гвинея остаётся одной из самых закрытых и жестоких диктатур мира? 15275Почему морские слизни становятся ярче под солнцем? 15274Глен Вейль | Можем ли мы использовать ИИ для построения более справедливого общества? 15273Лириды: где и как увидеть древний звездопад в этом апреле? 15272Сдержит ли налог на однодневных туристов в Венеции наплыв гостей?