中微子是研究原子核内部情况的极好工具,但中微子很难产生和探测,且很难确定中微子撞击原子时的能量。现在,美国费米实验室MiniBooNE研究团队报告称,他们日前首次识别出能量为2.36亿电子伏特的缪子中微子,有助进一步促进中微子振荡和相互作用的相关研究。

图片来源于网络
中国科学院高能所研究员曹俊对记者解释,为揭示原子核的“真面目”,物理学家会朝原子发射粒子并测量它们如何碰撞以及散射。如果粒子的能量足够大,其可将原子核击碎并揭示将原子核“绑”在一起的亚原子力的信息。但为了获得最精确的测量结果,科学家需要知道粒子的确切能量。由于中微子不带电荷,因此,在用中微子进行上述实验时,很难确定中微子的确切能量。
最新实验中的中微子源于距离MiniBooNE探测器约86米的静止K介子(产生于NuMI束线粒子吸收器中的铝材料)的衰变。高能K介子会衰变成具有一定能量范围的缪子中微子,但静止的K介子衰变会释放单一能量的中微子。他们设法识别出源于静止K介子衰变的缪子中微子,然后借助能量和动量守恒定理,推断出这些缪子中微子的能量。
MiniBooNE联合发言人、洛斯阿拉莫斯国家实验室的理查德·范德沃特说:“此次实验对未来短和长基线中微子振荡研究来说非常重要。”
曹俊表示:“未来有可能采用这种中微子源研究中微子振荡,或者研究原子核结构,比如说奇异夸克对核子自旋的贡献等。”
此外,位于MiniBooNE附近的MicroBooNE探测器也接收到了来自102米外的NuMI吸收器的单能缪子中微子,研究人员正在对此进行研究。由于MicroBooNE使用液氩技术记录中微子的相互作用,因此有望提供更多信息。
图稳定核素与本工作测量的丰中子核在碳、氢等不同靶上的电荷交换截面在国家自然科学基金项目(批准号:12325506,11961141004)资助下,北京航空航天大学物理学院孙保华教授团队与合作者在相对论......
一个由美国、法国和加拿大科学家组成的国际研究团队最近利用铍衰变为锂的实验,测量了电子中微子的量子力学性质。结果显示,一个电子中微子波包的空间范围比普通原子核大得多。相关论文发表于12日出版的《自然》杂......
意大利科学家检测到迄今发现的最高能宇宙中微子。其能量估计比此前检测到的任何中微子高约30倍。这一结果由欧洲立方千米中微子望远镜(KM3NeT)合作项目报告,认为这些粒子来自银河系之外,但其准确来源尚不......
欧洲立方千米中微子望远镜(KM3NeT)合作项目团队在11日《自然》杂志上发表论文称,他们检测到了迄今能量最高的宇宙中微子,其能量估计比此前检测到的任何中微子高约30倍。研究人员认为,这些粒子来自银河......
对于大多数人来说,能够在学生时代发表一篇学术论文已经是不小的成就,更不用说在国际顶级学术期刊上发表。然而,对于1999年出生的于越来说,这一切却成为了现实。距离毕业还有两年时间,他参与的研究就登上了顶......
近日,山东大学能源与动力工程学院教授王守宇团队与国内外同行合作,发现原子核一种新的运动模式——手征摇摆,及其存在的实验证据。此成果发表在《物理评论快报》上。形状是原子核最基本的性质之一,原子核通常具有......
2月19日,记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所与合作单位的科研人员首次合成了新核素锇-160、钨-156。相关成果于2月15日以亮点文章编辑推荐的形式发表在《物理评论快报》上,并被美国物理学会的......
数百年来,科学家利用望远镜捕捉宇宙光子来进行天文观测。今天,他们有了新的选择。中微子有着如幽灵般极强的穿透力,可轻松逃逸极端、致密的宇宙和天体环境而不改变方向,有助于科学家揭晓剧烈天体过程背后的机制,......
229Th核基态到同核异能态(229mTh态)的跃迁是目前唯一可通过激光技术研究的原子核跃迁。由于该跃迁对外场不敏感,且品质因子Q高达1019,因而基于该跃迁所研制的229Th核光钟频率不确定度有望超......
想象一下,在地下2400米,我们能看到什么?就在这样的“深渊”中,深藏于四川凉山彝族自治州,一群科研人员伴随着原子核信号放大后的微微闪光,在不间断运行的仪器旁凝神寻找、捕捉。这里,就是中国锦屏地下实验......