巨大的中微子探测器发现了爆炸恒星的第一个迹象

Erfahren Sie mehr über die spannende Forschung des Super-Kamiokande-Observatoriums in Japan, das versucht, Neutrinos aus Supernova-Explosionen zu erfassen und so Einblicke in die Physik unter extremen Bedingungen zu gewinnen. Entdecken Sie, wie die Wissenschaftler diese mysteriösen Teilchen fangen und welche neuen Erkenntnisse dies für die Astrophysik bringen könnte.
了解有关日本超级kamiokande天文台令人兴奋的研究的更多信息,该研究试图从超新星爆炸中捕获中微子,从而在极端条件下深入了解物理学。发现科学家如何捕捉这些神秘的颗粒以及新知识可以为天体物理带来什么。 (Symbolbild/natur.wiki)

巨大的中微子探测器发现了爆炸恒星的第一个迹象

每秒在可观察到的宇宙中的某个地方倒塌,从物理学家说的是的超新星爆炸。 “ https://www.nature.com/articles/d41586-019-00598-9” data-track-category =“身体文本链接”>收集,这可能每年发现一些发现

在上次

短暂的颗粒

中微子很难掌握。大多数人像光线一样穿过玻璃,而超级K仅捕获一小部分越过它的人。然而,探测器很有可能从超新星中捕获中微子,因为宇宙应该淹没它。恒星的崩溃释放了大量的这些颗粒(在约10^58上估计),天体物理学家称其为弥漫性超新星 - 中尼诺克式背景。

到目前为止,没有人能够证明这种背景。中微子仅为

在2018 - 2020年间,超级K探测器在HIDA附近的HIDA附近,在HIDA岛上的一公里岩石下经历了一个储罐,这是一个简单但重要的升级,其目标是提高其将超新星中微子与其他颗粒区分开的能力。

如果中微子 - 更精确的抗粒子,一个抗神经 - 与水中的质子碰撞,则该质子可以转化为其他一些颗粒,一个中子和抗电子。反电子在高速在水中移动时会产生光线,并且该灯被围绕油箱墙壁的传感器捕获。单独的光闪光无法通过中微子或抗神经替代物产生的光从其他许多来源区分出来。

在升级期间,科学家超级水水加入了基于Gadolinium的盐。这使中子可以被毒药对水的影响捕获,从而释放了第二个特征能的能量序列。寻求超新星 - 中断的Super-K物理学家正在寻找一个快速的两个手电筒,一个是反电子的,第二个是囚犯中子。

宇宙奥秘解决

nakahata说,真正的超新星信号将需要几年的时间才能清楚地出现,因为双闪烁信号也可能来自其他中微子来源,包括那些由宇宙射线引起的宇宙射线引起的。他补充说,直到2029年,超级K应该收集到足够的数据来收集可靠的索赔。

预计将在2027年左右完成,可以大大改善Super-K的结果。首先,Hyper-K将充满纯净水,但“探测器的所有组成部分均被设计为与Gadolinium兼容”,后来可以添加。

表明,在数十亿年前发生的遥远超新星的中微子仍然存在,将证实中微子是稳定的颗粒,并且不会分解成其他任何东西。这是物理学家长期以来一直怀疑的东西,但尚未证明这一点。

Harada说,

超新星 - 中区能量的整个光谱也可以提供有关宇宙历史各种超新星发生了多少个超新星的信息。此外,它可能揭示了有多少倒塌的恒星导致黑洞 - 这将阻止中微子的排放 - 相反,将中子恒星留给了中微子。

Super-K的数据仍然太弱,无法声称发现,但是发现弥漫性中微子的可能性“非常令人兴奋”,亚特兰大乔治亚技术学院的物理学家,发言人兼发言人Icecube-neutrino observatoratiatoratiator的伊格纳西奥·塔巴达(Ignacio Tabada)说。 “中微子将为宇宙中恒星形成的历史提供独立的测量。”