中微子探测将改变暗物质搜寻
在搜寻暗物质的征途上,一个实验意外捕获了人类迄今测得最微弱的中微子碰撞信号。 过去几年里,在意大利中部一座山脉的深处,中微子一次次撞向电子,迸发出极其微弱的光痕。 中微子是已知最轻、最难以捉摸的基本粒子,它通常以接近光速穿过地球却几乎不留痕迹。 幸运的是,当今世界上最灵敏的探测器之一就埋藏在那里,忠实地记录下这些幽灵般的粒子。 XENON合作组近日在网络研讨会上宣布,其XENONnT实验已经探测到史上最微弱的中微子碰撞。 该结果由统计涨落造成的概率不到百万分之一,显示出物理学家在追踪暗物质方面取得的进步。 日本名古屋大学的物理学家小林正俊共同领导了这项分析,他称这是低能中微子物理的重要里程碑。 中微子由太阳及其他天体物理源产生,并持续不断地贯穿地球,其测量难度举世公认。 中微子在穿过物质时极少与任何粒子发生碰撞,探测器只有在其剧烈到足以闪光时才能捕捉到。 其余那些安静的太阳中微子,能量仅相当于欧洲核子研究中心大型强子对撞机质子碰......阅读全文
中微子探测取得重大进展
在意大利中部群山深处,过去数年里,最轻、最难以捉摸的粒子——中微子,数次撞上电子,迸发出微弱的光。而埋藏于此、史上最灵敏的探测器之一 XENONnT 恰好捕捉到了这转瞬即逝的光芒,并记录下中微子幽灵般的存在。在搜寻暗物质的过程中,它意外地逮住了有史以来最“安静”的中微子碰撞。研究背景:潜伏在暗处的幽
太阳最低能中微子探测将改变整个行业
一种名为中微子的幽灵般亚原子粒子,近日被科学家捕捉到以有史以来最低的能量现身的迹象,这一发现可能改写人们对太阳内部核聚变的认识。中微子诞生于太阳的聚变反应,质量极小且不带电荷,几乎不与任何物质发生相互作用,因此极难被探测到。如今科学家却观测到了能量比以往任何记录都更低的中微子。更令人意外的是,完成这
中微子探测将改变暗物质搜寻
在搜寻暗物质的征途上,一个实验意外捕获了人类迄今测得最微弱的中微子碰撞信号。 过去几年里,在意大利中部一座山脉的深处,中微子一次次撞向电子,迸发出极其微弱的光痕。 中微子是已知最轻、最难以捉摸的基本粒子,它通常以接近光速穿过地球却几乎不留痕迹。 幸运的是,当今世界上最灵敏的探测器之一就埋藏在那里,忠
锦屏地下实验室里“粒子和天体物理氙探测器”探测暗物质
在四川雅砻江锦屏水电站地下2500米处的中国锦屏地下实验室,一只“熊猫”正茁壮成长。它不会耍宝卖萌,却在窥视宇宙“幽灵”——暗物质。 这只“熊猫”名为PandaX是“粒子和天体物理氙探测器”的英文简写,该实验利用在空气中提纯的惰性元素氙作为探测媒介来寻找暗物质,由上海交通大学牵头组织。 记者
粒子对撞机内首次探测到中微子
据美国加州大学欧文分校官网20日报道称,该校物理学家主导的“前向搜索实验”(FASER)首次探测到粒子对撞机产生的中微子,此前该团队曾观察到6个中微子之间的相互作用,此次新发现有望加深科学家对中微子的理解,还有助揭示行进较长距离与地球发生碰撞的宇宙中微子,为管窥遥远宇宙打开一扇窗。 中微子无处
粒子对撞机内首次探测到中微子
据美国加州大学欧文分校官网20日报道称,该校物理学家主导的“前向搜索实验”(FASER)首次探测到粒子对撞机产生的中微子,此前该团队曾观察到6个中微子之间的相互作用,此次新发现有望加深科学家对中微子的理解,还有助揭示行进较长距离与地球发生碰撞的宇宙中微子,为管窥遥远宇宙打开一扇窗。 中微子无处不
暗物质搜寻正成为新风口
核心结论:一次无法解释的碰撞 全球最大的暗物质搜寻实验捕捉到了一个它无法解释的粒子。2023年6月16日下午3点22分39秒,在美国南达科他州布莱克山地下一英里处,一个密封的极冷液体罐中突然闪过一道光。这道光由罐体众多相机记录,同时向浸没在液体中的细如发丝的金属丝送去一股电荷。该罐体是LUX-ZE
研究声称探测到暗物质粒子遭质疑
有传闻说CDMS粒子探测器已经发现了暗物质。(图片提供:Fermilab) 最近在博客圈中一直流传着一种说法:一个物理学家小组可能已经最终探测到暗物质粒子——一种通过自身引力将星系聚合在一起的神秘物质。如果这个传闻是真的,那么绝对算是有史以来最重要的发现之一。但是现在还不要急着预定飞往
理论物理所等研究团队在轴子探测研究中获进展
随着希格斯粒子的发现,标准模型已被各种实验证实。标准模型是物理学杰出的成就之一,但它仍有一些问题,如暗物质和强CP问题等。故标准模型不可能是粒子物理的终极理论。Peccei-Quinn(PQ)机制自然解释了强CP问题,并预言了轴子。轴子是暗物质候选者,如果质量约为50 μeV,其剩余丰度与目前观
科学家首次借中微子为地球“称重”
据英国《科学新闻》双周刊网站5日报道,中微子是可以直接穿越整个地球的亚原子粒子,“小身材”也拥有大能量。现在,物理学家首次借助中微子测量了地球的质量,并对地球内部的情况进行了探测,研究了从地壳到地核密度的变化。 来自西班牙微粒子研究所的3位物理学家在5日出版的《自然·物理学》杂志报告称,通常情
粒子探测器“冰立方”:藏在南极的中微子“捕手”
位于美国阿蒙森-斯科特南极站(Amundsen-Scott South Pole Station)的冰立方天文台在朝霞中迎接破晓,这里是科学家们处理冰下传感器数据的地方。①科学家正在标示一架粒子探测传感器,它是冰立方中微子天文台上的部分装置,该天文台于2010年12月份在南极建造完工。②冰立方建设小
PRL:太阳内部或许正在积聚暗物质
资料图:NASA太阳动力学观测卫星拍摄到的太阳照片 北京时间7月13日消息,据国外媒体报道,一项最新研究显示,太阳也许是网罗暗物质的大网。如果暗物质恰好具有某种特定形态,它将能够在这颗距离我们最近的恒星内部积聚,并以一种能被我们观测到的形式改变热量在太阳内部的传递方式。 暗物质是
太阳核心可能“潜伏”着暗物质
据每日科学网8月5日报道,英国伦敦大学皇家霍洛威学院一名科学家的最新研究结果,与上个月公布的“太阳内部或正积聚暗物质”的报告不谋而合。该科学家宣称,太阳内部中心不但“潜伏”了暗物质,且在逐渐冷却太阳的核心温度。 7月2日,《物理评论快报》杂志的一篇论文阐述了来自牛津大学宇宙
微型中微子探测器有望检验物理定律
物理学家利用一种仅重几公斤的装置从核反应堆中捕获到了中微子,这种装置的重量比标准的中微子探测器小几个数量级。这项技术可以对已知的物理定律进行压力测试,并探测坍缩恒星中心产生的大量中微子。“他们终于做到了,而且得到了非常漂亮的结果。”美国杜克大学的物理学家Kate Scholberg说。这项名为CON
科学家首次探测到“中微子震荡”
科学家宣布,他们已经探测到一个中微子粒子的“华丽变身”——由μ子中微子变身为τ子中微子。欧洲核子研究中心(CERN)的物理学家表示,该发现将有助于更好地解释宇宙形成的奥秘。 中微子是宇宙中非常重要的基本粒子,它独有的物理特性一直深深吸引着科学家。中微子总共有三种类型:τ(陶)子中微子
中微子振荡问鼎诺贝尔奖-粒子物理新篇开启
10月6日下午,诺贝尔物理学奖揭晓。日本科学家梶田隆章(TakaakiKajita)和加拿大科学家阿瑟•麦克唐纳(Arthur B. McDonald)获奖,原因是发现了中微子振荡,证实了中微子有质量。 粒子物理,可谓诺贝尔物理学奖的“宠儿”。“这是粒子物理领域第19次获得诺贝尔物理学
中微子振荡问鼎诺贝尔奖-粒子物理新篇开启
10月6日下午,诺贝尔物理学奖揭晓。日本科学家梶田隆章(Takaaki Kajita)和加拿大科学家阿瑟•麦克唐纳(Arthur B. McDonald)获奖,原因是发现了中微子振荡,证实了中微子有质量。 粒子物理,可谓诺贝尔物理学奖的“宠儿”。“这是粒子物理领域第19次获得诺贝尔物理学奖。”
韩国新实验室有望平息暗物质争议
暗物质困扰了物理学家20多年。意大利格兰萨索国家实验室(LNGS)的DAMA/LIBRA实验一直在记录其探测器中每年的闪光波动,这似乎是暗物质的迹象。但没有人能够明确复制这些发现。但据《自然》报道,在韩国旌善山下,研究人员正在扩大一项实验的规模,最终可能平息关于暗物质的争论。今年6月,他们将在一个名
韩国新实验室有望平息暗物质争议
暗物质困扰了物理学家20多年。意大利格兰萨索国家实验室(LNGS)的DAMA/LIBRA实验一直在记录其探测器中每年的闪光波动,这似乎是暗物质的迹象。但没有人能够明确复制这些发现。但据《自然》报道,在韩国旌善山下,研究人员正在扩大一项实验的规模,最终可能平息关于暗物质的争论。今年6月,他们将在一个名
深层地幔和外太空再次测到中微子-助揭示宇宙奥秘
意大利格兰萨索国家实验室Borexino实验团队在《物理评论D》杂志发表论文称,他们在地壳和更深层地幔中探测到中微子的反物质——反中微子,地幔中的反中微子甚至占到总量的一半左右。 中微子几乎没有质量,是在放射性衰变中形成的中性带电粒子。中微子几乎不和其他粒子发生相互作用,每秒钟有数万亿中微子从
最灵敏暗物质探测器观测结果公布
弱相互作用大质量粒子(WIMP)被认为是暗物质主要候选粒子之一。26日,世界上最灵敏暗物质探测器LUX-ZEPLIN(LZ)的观测结果公布。结果显示,没有证据表明WIMP的质量超过9GeV/c2(千兆电子伏特/光速平方)。相比之下,质子的质量略低于1GeV/c2。最新试验依然没有发现WIMP的任
美科学家宣称首次探测到暗物质粒子
据英国《每日邮报》报道,神秘的暗物质一直令科学家感到迷惑不解,这种看不见的物质占宇宙质量的大约四分之三。不过,美国佛罗里达大学科学家近日宣称,他们已首次探测到暗物质粒子。 据研究人员介绍,在美国明尼苏达州北部的索丹铁矿中,位于地面之下2000英尺(约合610米)的高灵敏度探测仪近日捕捉到两
最灵敏暗物质探测器观测结果公布
光电倍增管可以检测粒子相互作用的信号。图片来源:桑福德地下研究设施弱相互作用大质量粒子(WIMP)被认为是暗物质主要候选粒子之一。26日,世界上最灵敏暗物质探测器LUX-ZEPLIN(LZ)的观测结果公布。结果显示,没有证据表明WIMP的质量超过9GeV/c2(千兆电子伏特/光速平方)。相比之下,质
这是人类首次观测到暗物质吗?
这只是一个数据点,却足以让物理学家心头一震。在2023或2024年的某个时段,一台装载10吨超纯液氙的探测器记录到一次不同寻常的高能闪光。这类信号可能是银河系穿行的大质量暗物质粒子与原子核发生碰撞所产生的。 倘若这一观测结果能够获得更多数据佐证,或许意味着人们终于发现了暗物质——这种不可见的物
“探秘”中国暗物质直接探测与极深地下实验室
暗物质 暗物质被喻为现代物理学天空上的一朵乌云,是近年来研究的热点和难点。中国物理学家们在暗物质探测实验和理论上有颇多建树,“悟空”暗物质粒子探测卫星、中国锦屏地下实验室开展的暗物质粒子探测等,都为解开“暗物质之谜”贡献了中国力量。不仅如此,在地下实验室建设和运行的过程中,科学家们认识到极深地
中微子质量测量将改变整个行业
问题提出:近一个世纪来,中微子一直挑战着人类对自然的理解。它们是宇宙中最丰富的粒子之一,每秒有数万亿个穿过地球和我们的身体,却因与物质相互作用极弱而极难研究。中微子质量是其最大谜团之一:中微子振荡实验已确证其具有质量,但质量的绝对值至今未知,这也是标准模型原始形式无法容纳的为数不多的实验现象之一。
科学家借助中微子探测器-成功瞥见太阳的灵魂
借助全球最敏感的中微子探测器,一支国际物理学家团队第一次向全世界报告,他们已经直接探测到了在太阳内核发生的、由“基础”质子—质子(PP)融合过程产生的中微子。 主报告人安德瑞·波卡尔是来自马萨诸塞大学阿莫斯特学院的物理学家,他解释说,在99%的太阳能源产生的步骤中,PP反应是第一步。利用这些中
美国提出高能物理研究五大优先方向
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514536.shtm 欧洲空间局公布了“欧几里德”空间望远镜拍摄的首批彩色图像,有助于揭示暗物质和暗能量等宇宙奥秘。图为马头星云的彩色图像(资料图片)。新华社发(欧洲空间局供图)12月初,美国粒
大型暗物质探测实验组发布首批物理数据
24日,以中国科学家为主导的大型暗物质探测实验组PandaX在上海交通大学发布了使用120公斤级液氙探测器所获得的首批数据。实验结果对以往国际上发现的疑似轻质量暗物质信号提出质疑。 PandaX(熊猫计划)是“粒子和天体物理氙探测器”(Particle AND Astrophysic
锦屏地下实验室志在牵头国际大科学计划
“中国锦屏地下实验室,具有世界最深的岩石覆盖、最大的可用空间、最小的宇宙线干扰,在未来相当长时间内,它都将是世界最重要的地下实验室之一。”全国政协委员、锦屏地下实验室主任程建平8日告诉科技日报记者,团队已经提出了“锦屏深地中微子和暗物质研究”国际大科学计划,期待进一步利用这一平台优势。 锦屏