• Авторизация


Физики заглянули в душу Солнца и обнаружили нейтрино 30-08-2014 02:27 к комментариям - к полной версии - понравилось!


[показать] После десятилетий поисков физики наконец подтвердили существование низкоэнергетических нейтрино — элементарных частиц, которые практически не взаимодействуют с видимой материей. Это является прямым доказательством теории о том, что ядра Солнца и других звезд производят большое количество таких нейтрино. Частицы эти являются продуктом первого шага ядерной реакции, обеспечивающей сияние светил.

Превращение водорода в гелий является источником 99% энергии Солнца. Каждую секунду наша звезда трансформирует 600 миллионов тонн водорода в гелий.

Многоступенчатый процесс начинается при сильнейшем нагреве и давлении: плотное ядро звезды сжимает пары протонов вместе, чтобы сформировать дейтерий — тяжёлый изотоп водорода с ядром из одного протона и одного нейтрона.

Один из протонов в ходе этого процесса превращается в нейтрон, параллельно высвобождается низкоэнергетический нейтрино и позитрон (античастица электрона).

В то время как позитроны практически мгновенно уничтожаются при столкновении с электронами, нейтрино выбрасываются в космос во всех направлениях и со скоростью, близкой к скорости света.

Другие ядерные реакции на Солнце тоже производят нейтрино, и в результате 100 миллиардов частиц бомбардируют каждый квадратный сантиметр Земли ежесекундно. Однако, как мы уже сказали, нейтрино практически не взаимодействуют с материей, а потому зарегистрировать их крайне сложно.

Низкоэнергетические частицы поймать приборами ещё труднее. Их сигнал может быть заглушен радиоактивным распадом обычных земных материалов. Солнечные нейтрино, имеющие большую энергию, были обнаружены ещё в 1960-х годах, но те, что появляются на свет в ходе протон-протонных реакций, ускользали от взора учёных до настоящего времени.

Теперь специалисты проекта Borexino смогли обнаружить нейтрино, сопровождающие протон-протонную реакцию в ядре Солнца, с помощью детектора "Борексино", расположенного под километром известняковых пород с низкой естественной радиацией в национальной лаборатории Гран-Сассо (Laboratori Nazionali del Gran Sasso) в районе города Л'Аквила, Италия.

Те процессы, что мы описали выше, учёные, изучающие физику Солнца, просчитали давным-давно. Но одно дело построить представление о ядерных реакциях, происходящих в звезде, и другое — иметь тому убедительные доказательства. Физики вполне могли ошибаться относительно того, какие именно реакции происходят и насколько они важны. Поэтому обнаружение детектором Борексино низкоэнергетических электронных нейтрино является достижением эпохального масштаба.

Открытие не только подтверждает, что 90% звёзд Млечного Пути (в том числе те, что похожи на Солнце, а также менее массивные) генерируют большую часть своей энергии таким образом. Теперь на руках у исследователей могут оказаться мгновенные снимки ядра нашей звезды, так как нейтрино прибывают на Землю всего через 8 минут после их создания.

"Нейтрино – наш единственный шанс заглянуть с Земли в недра Солнца, – рассказывает Андреа Покар (Andrea Pocar) из университета Массачусетса. – Те нейтрино, что формируются в момент слияния двух протонов и их превращения в дейтерий, особенно сложно изучать. Обнаружить эти частицы сложно, так как они обладают относительно низкой энергией и их можно спутать с теми нейтрино, что выделяются в ходе реакций распада радиоактивных ядер на Земле".

С помощью детектора "Борексино" можно осуществлять наблюдение за всем спектром нейтрино разных энергий. Ядро установки представляет собой нейлоновую сферу толщиной в 100 микрометров и радиусом более 4 метров. Её окружают 200 фотоэлектронных умножителя (ФЭУ). Сфера заполнена 300 тоннами тщательно очищенного жидкого сцинтиллятора. Сцинтиллятор окружён защитным слоем воды, (889 тонн), которая не является сцинтиллятором и предохраняет сосуд от излучения 2212 световых детекторов. Также на установке дополнительно имеются около 2500 ФЭУ.

Одна из основных трудностей, которая стояла перед исследователями, заключалась в устранении фоновых распадов углерода-14 (его период полураспада составляет менее шести тысяч лет). Малое содержание такого изотопа в жидком сцинтилляторе установки и современные статистические методы обработки результатов измерений позволили устранить влияние фоновых процессов.

"Борексино" может измерять поток низкоэнергетических нейтрино с погрешностью 10%. Будущие эксперименты могут сократить этот показатель до 1%. Это случится, когда в жидкости "выгорят" все радиоактивные атомы углерода-14 и когда физики соберут полные данные об уровне фонового излучения в окрестностях детектора. Возможно, тогда будет совершено открытие новой физики и будут разрешены многие вопросы.

Например, совсем небольшие несоответствия между энергией нейтрино и энергией фотонов в солнечном свете, который достигает Земли, могут выдать присутствие тёмной материи — гипотетического невидимого материала, который может отвечать за большую часть массы во Вселенной.

Эксперименты могут также помочь проверить, насколько хорошо модели описывают превращение нейтрино двух других типов — тау-нейтрино и мюонных нейтрино.

Научная статья об обнаружении низкоэнергетических нейтрино была опубликована в журнале Nature.

Также по теме:

Крупнейший детектор космических частиц обнаружил высокоэнергетические нейтрино

Недостроенный комплекс NOvA поймал первые дальние нейтрино

Астрофизики увидели следы частиц тёмной материи в плотных скоплениях галактик

В Китае построят огромный нейтринный детектор

Рентгеновский импульс из глубин Вселенной может быть следом тёмной материи

Источник

вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (2):
Rewiever 18-09-2014-10:58 удалить
Ответ на комментарий ilikecamera # Нейтрино и энергетика Солнца [black]Впервые в истории изучения Солнца излучаемая им энергия измерена непосредственно в процессе генерации. Об этом объявил международный коллектив ученых в статье, опубликованной в престижном междисциплинарном научном журнале Nature. Данные получены на детекторе Борексино. Этот важный вывод следует из измерения потоков нейтрино, сопровождающих ядерные процессы в Солнце. Нейтрино, испускаемые в ядерных реакциях в центре Солнца, двигаясь со скоростью света за несколько секунд беспрепятственно достигают солнечной поверхности, и еще через восемь минут могут быть зарегистрированы на Земле. До настоящего времени все измерения солнечной энергии основывались на регистрации излучения солнечной фотосферы, т.е. знакомого всем солнечного света, который освещает наше небо и согревает Землю. Эта энергия выделяется в тех же ядерных реакциях, но произошедших сотни тысяч лет тому назад, так как такое огромное время требуется, чтобы энергия, сгенерированная в центре Солнца, достигла его поверхности за счет медленного процесса диффузии в солнечном веществе. Сравнение результатов измерения на детекторе Борексино с мощностью солнечного излучения подтверждает стабильность энерговыделения нашего светила на временной шкале в несколько сотен тысяч лет. Детектор Борексино, установленный в национальной лаборатории Гран Сассо Национального института ядерной физики (INFN) в центральной Италии, смог измерить поток солнечных нейтрино от реакции слияния двух ядер водорода с образованием ядра дейтерия. Эта реакция, называемая pp, ответственна за 99,77 процентов всей солнечной энергии, и до сих пор ни один эксперимент не наблюдал этот поток напрямую. Ранее коллаборация Борексино опубликовала результаты измерения потоков нейтрино из вторичных солнечных реакций, дочерних по отношению к реакции рр, и дающих неизмеримо меньший вклад в полную солнечную энергию. Тем не менее проведенные исследования имели огромное самостоятельное научное значение, ключевое для понимания фундаментальных свойств нейтрино. Сама природа нейтрино, которая позволяет им ускользать из центра Солнца, создает чрезвычайно сложные проблемы при их детектировании, связанные с необходимостью создания очень больших детекторов для регистрации хотя бы нескольких событий за разумное время. Регистрация рр-нейтрино является даже более трудной задачей из-за малой энергии, самой низкой среди солнечных нейтрино, и лежащей в области высокого природного фона. В эксперименте Борексино был достигнут беспрецедентно низкий уровень фона естественной радиации, который дает возможность для измерений потоков нейтрино с малыми энергиями. Подобная чувствительность является уникальной, проект Борексино на протяжении ближайших лет останется в авангарде исследований благодаря высокотехнологичным решениям, использованным при его создании. На сегодня детектор Борексино исследовал не только солнечные нейтрино, но и геонейтрино, производимые в толще Земли в процессах распада естественных долгоживущих радиоактивных изотопов. Планируются чрезвычайно интересные измерения с искусственными радиоактивными источниками нейтрино. Результаты получены при активном участии группы ученых из ЛЯП ОИЯИ, участвующих в эксперименте со стадии проекта. Международная коллаборация Борексино включает также научно-исследовательские институты из Италии, США, Германии, России, Польши и Франции. С российской стороны в коллаборации, помимо ОИЯИ, участвуют ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Петербургского института ядерной физики имени В.П.Константинова, НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, а также ведущего вуза - Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт". Ученые планируют продолжать набор данных на протяжении следующих четырех лет, улучшая уже сделанные важные измерения как в области астрофизики, так и физики элементарных частиц. Участие дубненской группы в получении результатов Возможность измерения потока солнечных нейтрино на большом жидкосцинтилляционном детекторе мы (дубненская группа) изучали задолго до запуска детектора Борексино. Результаты теоретических исследований были опубликованы в журнале "Ядерная физика" и представлялись на конференции NANP в Дубне летом 2003 года. Мы рассматривали сравнительно маленький детектор (с активной массой "всего" 20 тонн в сравнении с 300-тонным Борексино) с увеличенным светосбором и продемонстрировали возможность измерения потока солнечных нейтрино с приемлемой точностью на таком детекторе. Полномасштабный детектор Борексино тогда казался неподходящим инструментом из-за ожидаемого малого световыхода. Сразу после запуска Борексино в 2007 году стало ясно, что световыход его сцинтиллятора фактически в два раза превышает планируемый, при этом чистота сцинтиллятора по ряду показателей также оказалась намного выше ожидаемого. На совещании коллаборации в мае 2007 года (то есть всего лишь через несколько недель после запуска) я представлял первый доклад по анализу данных, в котором в том числе обсуждалась и возможность измерения потока pp-нейтрино. Доклад был встречен коллегами с энтузиазмом, но до практического осуществления идеи пришлось ждать 7 лет. Анализ данных в коллаборации ведется в составе рабочих групп. Работу группы по анализу низкоэнергетической части солнечного спектра (pp-нейтрино) я возглавляю с момента ее образования. В группу входят два молодых физика из Дубны (Кирилл Фоменко и Денис Кораблев), два аспиранта из Принстона (оба защитили PhD - аналог нашей кандидатской - по результатам нашей работы) и четыре физика-женщины из миланского отделения Национального института ядерной физики и миланского университета. Группа оказалась очень работоспособной, особенно хотел бы отметить работу коллег-итальянок. Интенсивная работа велась почти два года. Практически каждую неделю по скайпу организовывалось рабочее мини-совещание по итогам работы, хотя было очень непросто выбрать устраивающий всех день недели и время из-за разности часовых поясов в РФ, США и Италии. Использовался также любой случай для организации совещаний "вживую". Как правило, "живые" совещания сопровождали рабочие совещания коллаборации, но несколько раз мы собирались исключительно для совместной работы на протяжении 5-7 дней. Одно из таких рабочих совещаний прошло в Дубне в январе прошлого года, встречались мы и в Принстонском университете, и в Милане. В отличие от классических рабочих совещаний, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады по уже проделанной работе, мы старались использовать это время не только для решения накопившихся проблем, но и для создания задела на ближайший период. Такое интенсивное общение очень помогало поддерживать необходимый ритм работы, каждый член группы был вовлечен не только в свой маленький сектор работы, но и хорошо понимал задачи, стоящие перед другими членами группы. В этом смысле дубненское совещание, а оно было у нас одним из первых, оказалось очень плодотворным - мы выработали общие подходы к анализу данных и распределили работу, был задан общий план работы, который фактически не менялся вплоть до получения окончательного результата. [/black] Олег СМИРНОВ http://wwwinfo.jinr.ru/jinrmag/win/2014/32/bo32.htm


Комментарии (2): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Физики заглянули в душу Солнца и обнаружили нейтрино | озорная_девушка - Блог озорной девченки | Лента друзей озорная_девушка / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»