» » Опыт NEMO достиг собственной основной цели - измерения массы неуловимых частей нейтрино
30-03-2015, 17:38   Раздел: Новости науки и техники   Комментариев: 0  

Опыт NEMO достиг собственной основной цели - измерения массы неуловимых частей нейтрино

Опыт NEMO достиг собственной основной цели - измерения массы неуловимых частей нейтрино


Опыт NEMO (Neutrino Ettore Majorana Observatory) располагает собственной целью исследование природы неуловимых элементов нейтрино и измерение их массы. Этот опыт проводится при сотрудничестве ученых из 7 разных научных организаций, а его оборудование, найденное в подземной лаборатории Modane Underground Laboratory (CNRS/CEA), находилось в работающем состоянии в период с 2003 по 2011 год. Высокочувствительные датчики, наблюдавшие за очень редкими вариантами радиоактивного распада 7 разных изотопов, дозволили ученым смонтировать массу научных предоставленных, обработка тот или иной только лишь на данный момент подступает к заканчивающему шагу. Самую большую научную ценность располагают предоставленные, дотрагивающиеся так именуемого двойного бета-распада, тот или другой дозволили найти спектр от 0.3 до 0.9 электрон-вольт в тот или другой находится верхний рубеж значения массы нейтрино.

Результаты обработки предоставленных опыта NEMO, описанные в онлайн-журнальчике Physical Review Letters, проливают свет на некие нюансы природы нейтрино, тот или другой затрагивают будущие космологические модели. Не считая этого, технологии, употребленные при творении датчиков опыта NEMO, станут базой для сотворения новейшего датчика SuperNEMO, тот или другой будет обладать в 100 разов большущую чувствительность, ежели датчик NEMO и будет в состоянии конкретно зарегистрировать случаи "запрещенного" двойного бета-распада, а не только лишь следов этого явления.

Датчик опыта NEMO был предназначен для наблюдения очень редкого явления двойного бета-распада неких радиоактивных изотопов, период полураспада тот или иной превосходит теперешний возраст Вселенной в целых сто млрд разов. При нормальном двойном бета-распаде два нейтрона вместе с тем преобразуются в два протона и два электрона, при всем этом на свет возникают два нейтрино. И в процесс восьми лет функционирования датчик NEMO нашел следы около один-одинехонек миллиона эких событий.

Опыт NEMO достиг собственной основной цели - измерения массы неуловимых частей нейтрино


Некие из теорий подразумевают наличие двойного бета-распада, не сопровождаемого рождением пары нейтрино. Таковой вид распада нарекают "запрещенным" в взаимоотношения с тем, что он нарушает будущую Обычную Модель физики простых элементов, на тот или иной базируются все современные исследования в данной для нас области. Ежели таковой "запрещенный" двойной бета-распад будет найден, это будет значить, что нейтрино касается к экзотическому классу так давать имя майорановских элементов, элементов, вместе с тем прибывающих и родными своими античастицами. К раскаянию, датчик NEMO оказался неспособным зарегистрировать действия "запрещенного" двойного бета-распада, но, и вторых собранных предоставленных хватило для выяснения значения верхней границы массы нейтрино.

Для того, чтоб датчик NEMO сумел зарегистрировать сигналы от очень редких явлений, его имелось нужно вполне изолировать от гула природной фоновой радиации. Для этого все три датчика имелись склонны на глубине 2 тыщи метров под горой, в тот или иной проложен туннель Фреджус-Роуд. Не считая этого, при постройке подземной лаборатории применялись особые вещества, обладающие чрезвычайно слабенький ватерпас своей радиоактивности. В итоге целых этих мер датчик NEMO сумел измерять степени радиоактивного излучения в 10 миллионов разов наименьшие, ежели ватерпас природной фоновой радиации.

Иная необыкновенность прибора NEMO, тот или иной выделяет его посреди вторых датчиков элементов, прибывает его способность идентифицировать элемента, испускаемые в итоге разных обликов радиоактивного распада, а с помощью особых калориметров этот инструмент может измерить энергию этих элементов. Высочайшее качество предоставленных, собранных с помощью приборов наиболее чем десятилетней давности, дозволяет полагаться, что с помощью сенсоров прибора SuperNEMO, тот или другой будет обладать в сто разов большущую чувствительность, ученым получится зарегистрировать впрямую случаи среднего и запрещенного двойного бета-распада, что станет началом новейшего шага исследований в области физики простых элементов, тот или иной не укладывается в рамки имеющейся Обычной Модели. Сообразно планам, инструмент SuperNEMO будет построен и начнет свойскую занятие в 2018 году.
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?
Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте уведомление Администрации ресурса.
Нужна органическая вечная ссылка из данной статьи? Постовой?
Подробности здесь
Опубликовал admin   Прочитано (раз): 691   |   Оставлено комментариев: 0
Другие статьи и новости по теме:
[vk][/vk] [odnoklassniki][/odnoklassniki] [facebook][/facebook] [mailru][/mailru] [yandex][/yandex] [google][/google]
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930