<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 探秘地下700米的中微子實驗室

    8月的一天,廣東江門開平市金雞鎮,斜井纜車在幽閉的隧道中行進,約15分鐘后,新京報記者從地面到達了地下700多米處的井底。沒有想象中那么涼爽,這里的巖石溫度達到31℃,空氣悶熱高濕。 換上潔凈衣、在風淋室吹淋后,通往實驗大廳的大門緩緩開啟,隨著一座巨型鋼架矗立在眼前,大科學裝置——江門中微子實驗裝置露出了宏大精致的外觀。未來,它將為基本粒子世界中的“隱士”——中微子測量質量順序,窺探宇宙的奧妙。 “幽靈粒子”中微子 我們的身體,每秒鐘有億萬個中微子穿過,但人們從未感受過它們的“親密接觸”。 構成物質世界的12種基本粒子中,包括3種中微子(電子中微子、繆中微子和陶中微子),其質量非常輕,小于電子的百萬分之一,以接近光速運動。 宇宙中充斥著大量的中微子,大部分為宇宙大爆炸的殘留,每立方厘米約有300個。中微子無處不在,恒星內部的核反應、超新星的爆發、核反應堆的運行,以至于巖石中的放射性物質衰變,都產生大量中微子。 ......閱讀全文

    μ中微子“變身”τ中微子直接證據找到

      意大利格蘭·薩索國家實驗室的OPERA(采用乳膠徑跡裝置的振蕩實驗項目)實驗組表示,他們首次捕獲到了μ中微子“變身”為τ中微子的直接證據。  2011年9月,OPERA實驗組宣布,發現中微子的行進速度超過了光速。此言一出,引發公眾一片嘩然,因為這顯然違背了愛因斯坦的狹義相對論。實驗組隨后在測量中

    江門中微子專項:撐起中微子研究的新輝煌

       熟悉中國科學院先導專項的人都知道,自2011年起,中科院組織實施了戰略性先導科技專項,并把它分成了A、B兩類,A類側重于前瞻戰略科技,B類側重于基礎與交叉前沿方向布局。  不過,細心的人會發現,在A類先導專項的名單里,有一個特殊的條目——“江門中微子實驗”。與所有其他專項都不同,“江門中微子實

    中國中微子實驗取重大進展-發現新中微子振蕩

      大亞灣中微子實驗國際合作組發言人、中國科學院高能物理研究所所長王貽芳8日下午在北京宣布,大亞灣中微子實驗發現了一種新的中微子振蕩,并測量到其振蕩幾率。   據介紹,這一重大物理發現結果的論文已于3月7日送交美國物理評論快報發表。今天晚些時候,王貽芳還將在中科院高能所就新發現的中微子振蕩做學術報

    最輕中微子質量首次限定

      據美國趣味科學網站近日報道,英國科學家使用與整個宇宙結構有關的數據,限定了宇宙間最小、最難研究的組成部分之一——中微子家族中最輕成員的質量:不超過0.086電子伏特,約為單個電子質量的600萬分之一。  中微子無處不在,但由于它們幾乎不與普通物質發生反應,所以被稱為“幽靈粒子”,很難被探測到。盡

    江門中微子實驗探測器雛形初現

    江門中微子實驗位于廣東省江門開平市,是由中科院和廣東省共同建設的大科學裝置,以測定中微子質量順序、精確測量中微子混合參數為主要科學目標,并進行其他多項科學前沿研究。項目預計2024年建成運行,屆時將成為國際中微子研究的中心之一。

    團隊協作破解中微子研究“謎題”

       大亞灣中微子實驗團隊常年工作在百米高的花崗巖山體腹中,身處“不見天日”的工作環境,團隊卻解開了全世界高能物理學家都想解開的謎題——2012年3月8日,他們發現了中微子的第三種震蕩模式,并測量到其振蕩機率。  由于這項震驚國際物理界的成果,王貽芳獲得科學界“第一巨獎”的基礎物理學突破獎,成為了第

    江門中微子實驗啟動建設

      江門中微子實驗1月10日在廣東省江門市召開建設啟動會。這是繼大亞灣反應堆中微子實驗之后由中國主持的第二個大型中微子實驗。  “這項實驗的首要科學目標是利用反應堆中微子振蕩確定中微子質量順序,它對人類了解物質微觀的基本結構和宏觀宇宙的起源與演化具有重要意義。”江門中微子實驗國際合作組發言

    媒體評論:“中微子”為何讓人亢奮

      很少有科學領域的實驗結果,像 “中微子跑過了光速”那樣,引起的關注遠遠跨過專業的邊界,演變成一個公眾事件。  歐洲研究人員近日宣稱,發現了 “超光速中微子”現象。由于實驗結果和相對論矛盾,國際頂尖的科學家們大多持否定態度, “實驗出錯的概率大于相對論出錯的概率”,所以首先懷疑的是實驗有

    意大利建成海下中微子觀測塔

      一座600米的高塔最近在意大利西西里島附近海下2000米處建成,這是建造海下KM3觀測站的第一步,目的是觀察宇宙中的神秘粒子——中微子。   中微子是基本粒子的一種,它不帶電,穩定,穿透力非常強,可以自由穿過地球,被稱為宇宙“隱身人”,但它穿過水中時會產生μ介子,所以意大利國家核物理研究院在塔

    變形中微子有望破解反物質之謎

    超級神岡探測器正在搜尋物質和反物質間的差異。  為何宇宙中充滿了物質而非反物質是物理學的最大謎題之一。現在,日本的一項研究或許給出了答案:中微子這種亞原子粒子在物質形態和反物質形態的表現不同。  在近日于美國芝加哥舉辦的高能物理國際會議(ICHEP)上,日本科學家表示,還需要收集更多數據才能對此理論

    中美合作大亞灣反應堆中微子實驗項目動工-李政道祝賀

    中國基礎科學研究又一個重大項目——大亞灣反應堆中微子實驗,10月13日在深圳中國廣東核電集團大亞灣核電基地動工。 ? ?該實驗是在中國進行的、有重要國際影響的大型基礎科學研究國際合作項目,是中美兩國目前在基礎科學研究領域最大的合作項目之一,實驗的國際合作組有中國(包括香港和臺灣)、美國、

    江門中微子實驗:巨型樂高正在地下700米搭建

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/478047.shtm 中新網北京4月26日電 (記者 孫自法)中國科學院高能物理研究所(中科院高能所)26日向媒體發布消息說,備受關注的江門中微子實驗項目正在如火如荼建設。近日,被形象稱為巨型“樂高”

    江門中微子實驗光電倍增管測試與封裝工作站啟用

      6月5日,江門中微子實驗工程指揮部在廣東省中山泛亞電業有限公司組織了江門中微子實驗光電倍增管測試與封裝工作站現場評審會議,專家組聽取了現場人員工作報告,考察了工作站現場,并對PMT測試和儲存廠房裝修、安全監控、PMT測試設備、現場計算環境等進行了評審。專家組一致認為,光電倍增管測試與封裝工作站已

    港中大科研團隊參與中微子實驗取得突破性成果

    據香港《星島日報》報道,香港科研團隊參與重要的國際基礎物理學實驗,并得到突破性成果。香港中文大學(中大)參與的大亞灣中微子國際研究團隊,利用核電站反中微子流產生的光信號,捕捉中微子振蕩的發生,十年來共收集550萬次中微子振蕩的數據,有助解開宇宙中物質多于反物質的原因。

    港中大科研團隊參與中微子實驗取得突破性成果

    據香港《星島日報》報道,香港科研團隊參與重要的國際基礎物理學實驗,并得到突破性成果。香港中文大學(中大)參與的大亞灣中微子國際研究團隊,利用核電站反中微子流產生的光信號,捕捉中微子振蕩的發生,十年來共收集550萬次中微子振蕩的數據,有助解開宇宙中物質多于反物質的原因。

    我國科研成果入選國際十大科學突破

      原美國《科學》雜志網站20日公布了該刊評選的2012年十大科學領域獲得的十大突破,來自中國大亞灣中微子實驗國際合作組發現的中微子“第三種振蕩”及精確測量的振蕩幾率值榜上有名。   大亞灣中微子實驗國際合作組3月宣布,大亞灣中微子實驗發現了一種新的中微子振蕩,并測量到其振蕩幾率。《科學》雜志評價

    大亞灣實驗發現新的中微子振蕩

    遠廳三個探測器   大亞灣中微子實驗國際合作組3月8日下午在北京宣布,大亞灣中微子實驗發現了一種新的中微子振蕩,并測量到其振蕩幾率。  中國物理學會理事長、中科院院士、中科院副院長詹文龍評價說:“該發現不僅使我們更深入了解了中微子的基本特性,也使我們知道未來中微子物理發展有一個光明前

    南極“冰立方”探測到超高能中微子

      據英國4月10日報道,“冰立方”最新探測到了超高能中微子,其或許源于宇宙最暴烈的事件。   過去一個世紀,宇宙射線(其實是一種高能粒子)的起源一直是困擾物理學家們的幾大謎團之一。據信,諸如超新星、黑洞或伽馬射線的爆發都可能產生宇宙射線,但其起源卻很難探測到。于是科學家“曲線救國”,轉而追尋中微

    日首次觀察到中微子變身全貌

      日本高能加速器研究機構等參加的一個國際研究團隊19日宣布,他們首次觀察到中微子在飛行過程中變身的一種新模式,進一步推進了物理學界對這一領域的認識。   中微子是一種極難被探測到的基本粒子,中微子能穿透任何物質飛行,共有3種類型,分為電子中微子,μ中微子和τ中微子。這3種中微子被認為可相互轉換,

    科學家首次探測到“中微子震蕩”

      科學家宣布,他們已經探測到一個中微子粒子的“華麗變身”——由μ子中微子變身為τ子中微子。歐洲核子研究中心(CERN)的物理學家表示,該發現將有助于更好地解釋宇宙形成的奧秘。  中微子是宇宙中非常重要的基本粒子,它獨有的物理特性一直深深吸引著科學家。中微子總共有三種類型:τ(陶)子中微子

    無中微子雙貝塔衰變研究取得進展

      最近,由中國科學院上海應用物理研究所核物理研究室參與的國際無中微子雙貝塔合作組(CUORE:Cryogenic Underground Observatory for Rare Events)宣布了無中微子雙貝塔衰變研究取得重要進展。該成果來自位于意大利格蘭薩索國家地下實驗室CUORE實驗的第一

    中微子告訴你地球內部熱量的秘密

      古靈精怪的中微子最近又要搞事情。不過這次,它和地球扯上了關系。  科學家在近期發表的《自然通訊》雜志上撰文認為,最新方法可通過中微子來分析地球內部熱量的準確來源。  中微子這種極小的、虛無縹緲的粒子與地球有什么關系?科學家們又是如何通過它透露出的蛛絲馬跡來研究地球內部秘密的?  利用中微子研究地

    0.8電子伏特!中微子質量最新上限

    KATRIN實驗產生了迄今為止最精確的中微子質量測量。圖片來源:Markus Breig 德國卡爾斯魯厄理工學院的國際氚中微子實驗(KATRIN)打破了中微子物理學中與粒子物理學和宇宙學相關的一個重要“界限”,得到了中微子質量的新上限為0

    0.8電子伏特!中微子質量最新上限

    ? ? KATRIN實驗產生了迄今為止最精確的中微子質量測量? ? 德國卡爾斯魯厄理工學院的國際氚中微子實驗(KATRIN)打破了中微子物理學中與粒子物理學和宇宙學相關的一個重要“界限”,得到了中微子質量的新上限為0.8電子伏(eV),首次將中微子質量推進到sub-eV級,這使得KATRIN

    粒子對撞機內首次探測到中微子

    據美國加州大學歐文分校官網20日報道稱,該校物理學家主導的“前向搜索實驗”(FASER)首次探測到粒子對撞機產生的中微子,此前該團隊曾觀察到6個中微子之間的相互作用,此次新發現有望加深科學家對中微子的理解,還有助揭示行進較長距離與地球發生碰撞的宇宙中微子,為管窺遙遠宇宙打開一扇窗。 中微子無處不

    粒子對撞機內首次探測到中微子

      據美國加州大學歐文分校官網20日報道稱,該校物理學家主導的“前向搜索實驗”(FASER)首次探測到粒子對撞機產生的中微子,此前該團隊曾觀察到6個中微子之間的相互作用,此次新發現有望加深科學家對中微子的理解,還有助揭示行進較長距離與地球發生碰撞的宇宙中微子,為管窺遙遠宇宙打開一扇窗。  中微子無處

    CUORE發布中微子奇異屬性研究成果

    4月6日,意大利格蘭薩索國家實驗室(LNGS)和美國勞倫斯伯克利國家實驗室 (LBL)同步發布無中微子雙貝塔衰變(0nDBD)國際合作實驗(CUORE),對中微子奇異屬性研究的最新進展。CUORE的最新結果對“中微子馬約拉納屬性”給出了最嚴格的實驗限制之一。同日,該成果在《自然》發表并配發新聞觀察。

    宇宙高能中微子來源重要證據發現

    據最新一期《科學》雜志,利用南極洲的冰立方中微子天文臺,德國慕尼黑工業大學領導的國際研究團隊發現,活躍螺旋星系NGC 1068(也被稱為Messier 77)是一個高能中微子輻射源。這一發現為使用宇宙中微子進行天體物理測量鋪平了道路,有助于解決宇宙最高能量粒子射線的起源,并有助于解開關于宇宙

    大亞灣中微子實驗合作組再獲大獎

      4月24日,歐洲物理學會高能與粒子物理分會宣布,由中國科學院高能物理研究所主持的大亞灣中微子實驗合作組和韓國中微子實驗(RENO)合作組,獲2023年度歐洲物理學會高能與粒子物理獎。頒獎儀式將于8月21日在德國漢堡舉行的歐洲物理學會高能物理會議上進行。  該獎項是歐洲物理學會高能與粒子物理的最高

    銀河系中微子成像新進展

      從可見星光到無線電波,長期以來人們一直通過銀河系發出的各種頻率的電磁輻射來觀察它。科學家們現在通過確定數千個中微子的銀河起源,揭示了銀河系的獨特圖像。基于中微子的銀河系圖像,是第一張由物質粒子而不是電磁能制成的銀河肖像。研究結果6月30日發表在《科學》雜志上。  這一突破由南極中微子觀測站實現,

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频