中微子由“黑洞制造”?有助于解释高能量宇宙射线的来源

由美国国家航空航天局(NASA)钱德拉X射线天文台探测到的银河系中心的超大质量黑洞,其可能会产生被称为神秘粒子的中微子。 美国威斯康辛大学麦迪逊分校的研究人员通过美国国家航空航天局(NASA)的X射线望远镜观测,认为银河系中心的庞大黑洞可能会产生神秘的粒子——中微子,如经证实,这将是科学家首次追踪中微子回溯到黑洞。该研究成果发表在最新一期的《物理评论D》杂志上。 中微子是宇宙中大量存在的微小粒子之一,每秒钟有几十亿中微子以接近光速的速度经过每一寸人体。然而,由于这些神秘粒子不带电荷,与质子和电子的相互作用非常微弱,因此监测到它们异常困难。而中微子来源于宇宙深处,在空间穿行时不像光会被干预物质吸收,也不像带电粒子会受到磁场影响而偏转。地球时常会受到来自太阳的中微子“狂轰乱炸”,而太阳系之外的中微子会有数百万或数十亿倍的活力。科学家一直在寻找超高能和非常高能量的中微子来源。 据物理学家组织网近日报道,该研究的直接证据来自......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

研究显示:中微子探测效果提升显著

从 1930 年一个被认为无法探测的假设粒子,到今天用南极冰层与地中海深海捕捉高能宇宙信使,物理学家追踪与捕获中微子的能力,在七十年间实现了数量级式的跃升。 核心数据:从理论预言到精确测量 1930 年,奥地利物理学家 Wolfgang Pauli 为解释 beta 衰变中看似丢失的能量,提

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

小型装置探测到罕见中微子散射效应

  据最新一期《自然》杂志报道,德国马克斯·普朗克核物理研究所(MPIK)的研究团队,仅用一个质量不到3公斤的小型探测器,成功探测到中微子散射效应,在中微子探测领域迈出了关键一步。  瑞士莱布施塔特反应堆内CONUS+探测器的位置和尺寸。图片来源:德国马克斯·普朗克核物理研究所  中微子是极其难以捉

南极“冰立方”探测到超高能中微子

  据英国4月10日报道,“冰立方”最新探测到了超高能中微子,其或许源于宇宙最暴烈的事件。   过去一个世纪,宇宙射线(其实是一种高能粒子)的起源一直是困扰物理学家们的几大谜团之一。据信,诸如超新星、黑洞或伽马射线的爆发都可能产生宇宙射线,但其起源却很难探测到。于是科学家“曲线救国”,转而追寻中微

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

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

流浪黑洞探测将改变格局

NASA的Neil Gehrels Swift天文台捕捉到一颗远离星系中心的流浪超大质量黑洞撕裂并吞噬恒星的罕见事件,亮度一度相当于约100亿个太阳,将改变黑洞探测的整体格局。案例:该黑洞质量约为太阳的100万倍,2025年11月由帕洛玛天文台的ZTF(兹威基瞬变设施)巡天在约7.5亿光年外星系探测

中微子由“黑洞制造”?有助于解释高能量宇宙射线的来源

  由美国国家航空航天局(NASA)钱德拉X射线天文台探测到的银河系中心的超大质量黑洞,其可能会产生被称为神秘粒子的中微子。   美国威斯康辛大学麦迪逊分校的研究人员通过美国国家航空航天局(NASA)的X射线望远镜观测,认为银河系中心的庞大黑洞可能会产生神秘的粒子——中微子,如经证实,这将是科学家首

江门中微子实验探测器雏形初现

江门中微子实验位于广东省江门开平市,是由中科院和广东省共同建设的大科学装置,以测定中微子质量顺序、精确测量中微子混合参数为主要科学目标,并进行其他多项科学前沿研究。项目预计2024年建成运行,届时将成为国际中微子研究的中心之一。

数据驱动发现:天文学家预期找到黑洞,却揭开恒星驱动中微子工厂的面纱

天文学家利用阿塔卡马大型毫米波亚毫米波阵列对一次高能中微子爆发事件的来源进行了深入追踪,得到了一个完全出乎意料的结果。他们的初始假设是,一个正在吞噬周围物质的超大质量黑洞为那个与中微子信号方向吻合的极亮遥远星系提供能量。然而精密观测揭示,该星系的强大能量输出来自剧烈的恒星形成活动而非中心黑洞。这项发

220PeV的宇宙“幽灵粒子”来源锁定:耀变体或是史上最强中微子的故乡

220PeV的宇宙幽灵粒子来源锁定:耀变体或是史上最强中微子的故乡 来源:ScienceDaily | 关键词:中微子, 耀变体, KM3NeT, 高能天体物理, 宇宙加速器 导读:2023年2月,地中海深处的KM3NeT探测器捕获了一个携带约220PeV能量的中微子——这是有史以来探测到能量最高的

科学家在南极发现中微子,或改变我们认识宇宙方式

图为艺术家绘制的星系中央概念图。此次“冰立方”观测站探测到的中微子也许就源自此处。  北京时间7月16日消息,据国外媒体报道,科学家在地球上发现了一个“幽灵般”的亚原子粒子,一个困扰了科学家半个多世纪的宇宙之谜也许总算能就此解开。  此次找到的高能中微子是该类型中首次被人类发现的粒子。科学家对其追根

科学家在南极建成观测台-冰层下寻找宇宙物质

“冰立方观测台”的核心部分科学家在南极洲冰层2438.4米(8000英尺)以下放置世界上最独特的观测台——“冰立方观测台”  据英国每日邮报报道,目前,科学家在南极洲冰层2438.4米(8000英尺)以下放置世界上最独特的观测台——“冰立方观测台”,用于探测发现来自太空的神秘微粒中微

南极中微子探测器拟揭秘宇宙射线

  想研究天上,却把自己埋进地下?据英国《每日电讯报》在线版10月19日(北京时间)报道,近10年来,科学家们一直在着力打造一个肩负着雄心勃勃计划的实验装置,以解开宇宙射线和中微子产生的谜题。现今深埋在南极洲冰盖之下的一台“望远镜”,将记录下宇宙射线中的中微子在和冰雪中的原子发生碰撞时

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

黑洞或可“化身”宇宙超级对撞机

据最新一期《物理评论快报》,美国约翰斯·霍普金斯大学的一项最新研究为粒子物理研究开辟了新思路:宇宙中那些快速旋转的超大质量黑洞,或许能成为天然的“粒子加速器”,替代造价高昂的人工对撞机,帮助科学家捕捉暗物质粒子等神秘粒子,从而进一步揭示宇宙的奥秘。研究发现,星系中心一些快速旋转的大质量黑洞会释放出巨

日本中微子观测装置“超级神冈探测器”首亮相

中新网6月11日电 据日媒报道,10日,日本东京大学宇宙线研究所公开了位于岐阜县飞驒市神冈矿山地下的中微子观测装置“超级神冈探测器”。目前,该装置为了容易检出中微子正在开展改造工程。据悉,本次是该装置近12年来首次公开亮相。 据报道,该装置位于矿山地下大约千米处,在装满约5万吨纯水的直径3

捕捉中微子:奶壶大探测器也能办

  现有中微子探测器都是埋在地下的数千吨庞然大物,它们才能隔绝宇宙射线等背景干扰,观测到足够数量的中微子。   日前出版的《科学》杂志刊登论文称,美国科学家利用只有奶壶大小的探测器,首次捕捉到中微子与原子核间相干性散射,完成了那些巨型探测装置多年来苦苦追寻未果的重要目标,从实验上验证了40多年前提出

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

传统方法-vs-中微子探测:谁更胜一筹?

从"幽灵计划"到超级神冈:捕捉难以捕捉的粒子 七十年前,物理学家 Clyde Cowan 与 Frederick Reines 把一台自制10吨探测器用厚铅墙与湿沙袋包裹,安置在南卡罗来纳州萨凡纳河核反应堆旁。他们称实验为"波尔tergeist计划"(幽灵计划),目的正是捕捉幽灵——中微子。这一

宇宙高能中微子来源重要证据发现

据最新一期《科学》杂志,利用南极洲的冰立方中微子天文台,德国慕尼黑工业大学领导的国际研究团队发现,活跃螺旋星系NGC 1068(也被称为Messier 77)是一个高能中微子辐射源。这一发现为使用宇宙中微子进行天体物理测量铺平了道路,有助于解决宇宙最高能量粒子射线的起源,并有助于解开关于宇宙

科学家提出探测旋转黑洞新方法

测定黑洞附近光线变化的途径是关键  一些科学家认为,由旋转黑洞造成的时空扭曲在地球上是无法探测的。据《自然》杂志网站2月13日报道,一个天文学者和物理学家组成的国际研究小组发现,旋转黑洞会在经过其附近的电波上留下印记,可被当今最灵敏的射电望远镜探测到,从而能更多了解有关星系进化的情况,并对

哈勃望远镜首次探测到自由漂浮黑洞

科技日报北京6月13日电 (记者刘霞)据美国《福布斯》双周刊网站近日报道,来自美国太空望远镜科学研究所和加州大学伯克利分校的研究团队分别独立发表论文称,他们利用美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜,借助引力透镜效应,首次探测到一个完全独立于恒星伴星的自由漂浮黑洞,这颗5000光年外的

研究揭示宇宙射线和中微子可能来源

   一项日前发表于预印本服务器arxiv.org的研究表明,被黑洞撕碎的白矮星或许能解释人们在地球上看到的高能宇宙射线和中微子雨。  宇宙射线和中微子是来自太空且每天都在轰击地球的亚原子粒子“降雨”的一部分。不过,是什么产生了这些难以探测的粒子?一个由来自德国电子同步加速器研究所的Daniel B

日本地下探测器首次发现超新星中微子

每隔几秒钟,在可观测宇宙的某个地方,就有一个大质量恒星坍缩并以超新星爆炸形式释放。物理学家称,日本的超级神冈探测器现在可能正从这些“大灾难”中收集稳定的微中子,相当于每年探测到几次这样的事件。这些微小的亚原子粒子对了解超新星内部发生的事情至关重要。因为它们从恒星坍缩的核心飞出、穿过太空,所以可以提供

探测器安装!江门中微子实验进入建设关键阶段

广东江门,打石山地下700米的深处,一个巨大的球型中微子探测器正在慢慢成形。日前,记者从中科院高能物理研究所获悉,1月21日,江门中微子实验中心探测器的不锈钢网壳主结构第一榀支撑柱成功吊装落位,标志着江门中微子实验探测器现场安装工作全面展开。江门中微子实验的现场安装将怎样完成?什么时候能完全建成?对

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

引力波探测将推进黑洞和宇宙学研究

  “此次美国科学家直接探测到引力波,一方面验证了爱因斯坦的广义相对论,另一方面也开启了人类认识宇宙的一个新窗口——引力波天文学。”2月14日,复旦大学物理系教授施郁在接受《中国科学报》记者采访时说。  2月11日,美国国家科学基金会召集加州理工学院、麻省理工学院以及“激光干涉引力波天文台(LIGO

重大发现!黑洞加速出宇宙中能量最高的粒子

今天出版的Science杂志刊登封面文章,“冰立方”中微子天文台找到耀变体发射超高能中微子的证据。  冰立方((IceCube)是美国设在南极洲极点处的中微子天文台。它由分布在1立方公里内的86串光传感器(光电倍增管)构成,每串60个,位于冰层下1450米到2450米。当高能中微子被冰俘获,产生带电