Нейтрино: частицы-призраки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Каждую секунду сквозь твоё тело пролетают триллионы нейтрино, и ты этого даже не замечаешь. Эти неуловимые частицы почти не взаимодействуют с материей, из-за чего их называют призраками Вселенной. Но почему учёные тратят миллиарды долларов, чтобы поймать то, что невозможно почувствовать? Ответы на эти вопросы помогут разгадать величайшие загадки космоса.

Что такое нейтрино?

Нейтрино — это элементарные частицы, которые рождаются в звёздах, при взрывах сверхновых и в ядерных реакторах. У них нет электрического заряда, а их масса настолько мала, что долгое время считалась нулевой. Благодаря этому они могут пронизывать планеты, звёзды и даже целые галактики, почти не встречая препятствий.

Нейтрино существуют в трёх разновидностях, или «вкусах»: электронное, мюонное и тау-нейтрино.

Когда они летят, они способны спонтанно превращаться из одного типа в другой — этот процесс называется нейтринной осцилляцией. Именно поэтому ранние детекторы не могли зафиксировать все частицы от Солнца: по пути к Земле они меняли свой «вкус», и детекторы, настроенные только на один тип нейтрино, просто не видели остальные.

Нейтрино от Солнца пролетают сквозь Землю и фиксируются в подземных детекторах, вольная интерпретация
Автор: ИИ Gemini Источник: gemini.google.com

Самая большая загадка

В середине XX века учёные столкнулись с проблемой «недостающих солнечных нейтрино».

Расчёты показывали, что Солнце должно производить огромное количество этих частиц, но детекторы на Земле регистрировали лишь треть от ожидаемого числа. Это породило теорию о том, что нейтрино «исчезают» по пути.

Проблема обнаружения нейтрино не только в их малой массе, а в том, что они участвуют только в слабом гравитационном взаимодействии. Эта сила настолько мала, что нейтрино могут пролетать сквозь целые планеты, почти не сталкиваясь с атомами.

Загадка была решена благодаря двум масштабным международным экспериментам: Super-Kamiokande (Япония) и Sudbury Neutrino Observatory (SNO) в Канаде. Именно эти ихх исследования независимо друг от друга доказали, что у нейтрино есть масса, и по пути от Солнца они меняют свой «вкус» (тип), превращаясь из одного вида в другой при осцилляции.

За это открытие в 2015 году учёные Такааки Кадзита и Артур Макдональд получили Нобелевскую премию по физике.

Охота на невидимку

Чтобы поймать нейтрино, которые так неохотно взаимодействуют с веществом, учёные строят огромные детекторы, способные регистрировать даже малейшие следы их присутствия.

Самый известный пример — обсерватория IceCube в Антарктиде. Она состоит из более чем 5 000 светочувствительных датчиков, погружённых на глубину до 2,5 км в толщу льда. Когда редкий нейтрино сталкивается с атомом льда, он оставляет за собой след из света. Именно этот след и улавливают датчики, позволяя учёным определить тип и направление частицы.

Буровая вышка и барабан со шлангом для бурения скважин «Ice Cube», декабрь 2009 г.
Автор: Amble Источник: ru.wikipedia.org
Один из цифровых оптических модулей, который в настоящее время находится в скважине.
Автор: Amble Источник: ru.wikipedia.org

Подобные проекты, как и Super-Kamiokande (подземный резервуар с 50 тысячами тонн сверхчистой воды) или Borexino (смесь органического сцинтиллятора в стальном шаре), позволяют нам не только изучать нейтрино, но и «заглядывать» внутрь звёзд и самых далёких уголков Вселенной.

Детектор нейтрино «Супер-Камиоканде» (модель)
Автор: Jnn Источник: ru.wikipedia.org

Для чего нам это нужно?

Изучение нейтрино даёт нам уникальную возможность наблюдать за самыми мощными событиями во Вселенной, например, за взрывами «сверхновых».

Сверхновая (supernova) — это финальная стадия жизни массивной звезды, когда она коллапсирует и взрывается, выбрасывая в космос огромное количество энергии и вещества.

Изучая Нейтрино, мы сможем разгадать самые фундаментальные загадки: как рождаются звёзды, откуда берутся элементы, из которых состоит наш мир, и как появилась сама Вселенная. Это не просто наука ради науки, а поиск ответов на вопросы о нашем происхождении и месте в космосе.

Изображение в превью:
Автор: ИИ Gemini
Источник: gemini.google.com

5 комментариев

a
Проблема не в том, что у нейтрино нет заряда и малая масса. У фотонов тоже нет заряда и вообще нет массы. Нейтрино сложно обнаружить потому, что оно участвует только в слабых и гравитационных взаимодействиях.
dimon-ru-80
Проблема не в том, что у нейтрино нет заряда и малая масса. У фотонов тоже нет заряда и вообще нет массы. Нейтрино сложно обнаружить потому, что оно участвует только в слабых и гравитационных взаимодействиях.

Вы правы, упустил этот момент. Дополнил статью.
R
Но нейтринные системы нестабильны. По-моему, их стабилизирует силовое поле Соляриса.
r
Основной смысл наблюдения за нейтрино, это получение непосредственной информации о событии прямо сейчас, а не спустя многие сотни тысяч лет, которые требуются многократно переизлучённому фотону, чтобы вырваться из звезды наружу. Нейтрино беспрепятственно покидают звезду и именно этим особенно ценны.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Томас Эдисон получил графен за 125 лет до Нобелевской премии. Он просто не знал, куда смотреть

История науки любит иронию. В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию по физике за открытие в 2004 году графена — двумерного углеродного материала с...

Милые обитатели океана: кто такие морские кролики

В глубинах океана обитают существа, которые выглядят так, будто сбежали со страниц детской книги или из мира фантазий. Одно из таких созданий — морской кролик, научное название которого...

Кто такой амурский лесной кот и чем он отличается от других диких кошек

Амурский лесной кот — один из самых малоизвестных и при этом удивительных диких представителей семейства кошачьих. Он живет на Дальнем Востоке России и в приграничных регионах Восточной...

Чёрный ящик ИИ наконец открывается: как механистическая интерпретируемость в 2026 году меняет правила игры в безопасности и доверии к искусственному интеллекту

Журнал MIT Technology Review включил «механистическую интерпретируемость» в десятку самых важных прорывных технологий этого года. Это не просто модное словосочетание, а попытка человечества впервые...

Почему современные автопоезда называют «фура» и откуда пошло это слово

Сегодня трудно не заметить грузовики с крытыми длинными прицепами, которые стали неотъемлемой частью современных дорог. Если в городах они появляются нечасто, то на междугородних трассах можно...

Это одни и те же часы: обзор часов-планетария Hvilina Universum, которые постоянно меняются

Новая модель с «динамичным» циферблатом может быть и черно-белой, и полностью черной. Здесь добавилось динамики, а сами часы стали сложнее по сравнению с предыдущими версиями. Коллекция Universum...