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俄罗斯深水中微子望远镜在贝加尔湖投入使用

据贝加尔湖科技网5月20日报道,俄罗斯《杜布纳》多百万吨级深水中微子望远镜正式在贝加尔湖底投入使用。这套试验综合体由俄罗斯科学院核研究所、俄罗斯联合核研究所等科研组织于今年4月初安装,它是俄罗斯立方公里中微子望远镜Baikai-GVD(Gigaton Volume Detector)的第一个望远镜集群。 《杜布纳》试验综合体由192个光学模块组成,置于水下1200米深处,它是目前世界上最大型的三个中微子记录器之一。俄罗斯科学家决定在2020年前将《杜布纳》试验综合体的体积增加至10-12个集群,其体积届时将达到0.5立方公里。 俄罗斯科学家将通过《杜布纳》试验综合体对宇宙高能中微子的自然流动开展研究,发现基本粒子出现的新特性,了解天体发生的高能过程、宇宙粒子的起源。研究结果有助于得到宇宙构成及其演化的新信息。 《杜布纳》试验综合体是未来国际中微子联合站(包括南极中微子站和地中海中微子站)的关键装置。 《杜布纳......阅读全文

μ中微子“变身”τ中微子直接证据找到

  意大利格兰·萨索国家实验室的OPERA(采用乳胶径迹装置的振荡实验项目)实验组表示,他们首次捕获到了μ中微子“变身”为τ中微子的直接证据。  2011年9月,OPERA实验组宣布,发现中微子的行进速度超过了光速。此言一出,引发公众一片哗然,因为这显然违背了爱因斯坦的狭义相对论。实验组随后在测量中

俄罗斯深水中微子望远镜在贝加尔湖投入使用

  据贝加尔湖科技网5月20日报道,俄罗斯《杜布纳》多百万吨级深水中微子望远镜正式在贝加尔湖底投入使用。这套试验综合体由俄罗斯科学院核研究所、俄罗斯联合核研究所等科研组织于今年4月初安装,它是俄罗斯立方公里中微子望远镜Baikai-GVD(Gigaton Volume Detector)的第一个望远

俄罗斯:新中微子探测法可大大提高核电站安全性

  俄罗斯国立核能研究大学“莫斯科工程物理学院”近日运用中微子相干弹性散射效应进行了一系列监控核反应堆运行状况的试验,有望将核反应堆远程控制的精确度提高近1000倍。该项研究得到了俄罗斯国家原子能集团公司的资助。  监控核反应堆运行的方法之一是分析中微子辐射,这有助于防止可用于制造非法核武器的核燃料

江门中微子专项:撑起中微子研究的新辉煌

   熟悉中国科学院先导专项的人都知道,自2011年起,中科院组织实施了战略性先导科技专项,并把它分成了A、B两类,A类侧重于前瞻战略科技,B类侧重于基础与交叉前沿方向布局。  不过,细心的人会发现,在A类先导专项的名单里,有一个特殊的条目——“江门中微子实验”。与所有其他专项都不同,“江门中微子实

中国中微子实验取重大进展 发现新中微子振荡

  大亚湾中微子实验国际合作组发言人、中国科学院高能物理研究所所长王贻芳8日下午在北京宣布,大亚湾中微子实验发现了一种新的中微子振荡,并测量到其振荡几率。   据介绍,这一重大物理发现结果的论文已于3月7日送交美国物理评论快报发表。今天晚些时候,王贻芳还将在中科院高能所就新发现的中微子振荡做学术报

最轻中微子质量首次限定

  据美国趣味科学网站近日报道,英国科学家使用与整个宇宙结构有关的数据,限定了宇宙间最小、最难研究的组成部分之一——中微子家族中最轻成员的质量:不超过0.086电子伏特,约为单个电子质量的600万分之一。  中微子无处不在,但由于它们几乎不与普通物质发生反应,所以被称为“幽灵粒子”,很难被探测到。尽

王贻芳当选俄罗斯科学院外籍院士

2016年10月底,中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所所长王贻芳因其在物理学以及与俄罗斯杜布纳联合原子核研究所(JINR)合作方面所取得的成就而当选俄罗斯科学院外籍院士。 俄罗斯科学院成立于1724年,1917年后发展成为国家科学组织,并于1991年苏联解体后更名为俄罗斯科学院。俄罗

团队协作破解中微子研究“谜题”

   大亚湾中微子实验团队常年工作在百米高的花岗岩山体腹中,身处“不见天日”的工作环境,团队却解开了全世界高能物理学家都想解开的谜题——2012年3月8日,他们发现了中微子的第三种震荡模式,并测量到其振荡机率。   由于这项震惊国际物理界的成果,王贻芳获得科学界“第一巨奖”的基础物理学突破奖,成

江门中微子实验启动建设

  江门中微子实验1月10日在广东省江门市召开建设启动会。这是继大亚湾反应堆中微子实验之后由中国主持的第二个大型中微子实验。  “这项实验的首要科学目标是利用反应堆中微子振荡确定中微子质量顺序,它对人类了解物质微观的基本结构和宏观宇宙的起源与演化具有重要意义。”江门中微子实验国际合作组发言

变形中微子有望破解反物质之谜

超级神冈探测器正在搜寻物质和反物质间的差异。   为何宇宙中充满了物质而非反物质是物理学的最大谜题之一。现在,日本的一项研究或许给出了答案:中微子这种亚原子粒子在物质形态和反物质形态的表现不同。   在近日于美国芝加哥举办的高能物理国际会议(ICHEP)上,日本科学家表示,还需要收集更多数