Добавить новость
Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26
27
28
29
30

Поиск города

Ничего не найдено

Физическая аномалия, преследующая учёных, — новая элементарная частица?

0 374
Результаты нового эксперимента подтверждают существование аномалии, замеченной в предыдущих исследованиях физиков, однако так и не получившей достойного объяснения.

Это может указывать на то, что в данных учёных скрывается ещё не подтверждённая новая элементарная частица — стерильное нейтрино. Ещё такой результат может говорить о необходимости новой интерпретации Стандартной модели, в частности впервые описанного 60 лет назад процесса — сечения рассеяния нейтрино.

Впрочем, говорить об однозначных результатах нового эксперимента пока рано. Результаты, указывающие на существование стерильных нейтрино, противоречивы. Однако любой намёк на то, что учёные не совсем правильно понимают законы ядерной физики, очень интригует авторов новой работы.





В настоящее время известно три разновидности нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино, а также соответствующие им античастицы.

Иллюстрация с сайта PVSM.RU.



Эксперимент проходил в российской Баксанской нейтринной обсерватории, расположенной в более чем полутора километрах под землёй в горах Кавказа.

В 2019 году в обсерватории начался эксперимент BEST по поиску стерильных нейтрино. Исследователи использовали синтетический радиоизотоп хрома (хром-51), который является источником электронных нейтрино активностью 3,4 мегакюри, чтобы облучить резервуары с галлием — мягким металлом, изотопы которого часто применяют для регистрации нейтрино.

Реакция между электронными нейтрино от хрома-51 и галлием приводит к образованию изотопа под названием германий-71.

Измеренная скорость производства германия-71 оказалась на 20-24% ниже, чем предполагала теория. Это несоответствие указывает на аномалию, уже наблюдавшуюся в предыдущих экспериментах.



​Странные метания мюона заставили учёных вновь заговорить о "новой физике" читайте также




BEST основан на советско-американском эксперименте с солнечными нейтрино SAGE, который проводился в той же обсерватории с 1986 года.

В этом эксперименте также использовались галлий и нейтринные источники высокой интенсивности.

Результаты SAGE и других экспериментов указывали на дефицит электронных нейтрино — расхождение между предсказанными и фактическими результатами, которое стало известно как "галлиевая аномалия".

Одним из объяснений такого дефицита может быть существование прежде неизученных осцилляций (перехода) между состояниями электронного нейтрино и стерильного нейтрино. Напомним, что стерильные нейтрино интересны тем, что они не участвуют во взаимодействиях кроме гравитационного, но участвуют в осцилляциях.

Та же аномалия повторилась в эксперименте BEST. При этом новый эксперимент не только подтвердил, но и увеличил достоверность того, что реальное число электронных нейтрино отклоняется от теоретического предсказания.





Набор из 26 облученных дисков хрома-51 является источником электронных нейтрино, которые реагируют с галлием и производят германий-71.

Фото A.A. Shikhin.



Возможные объяснения снова включают осцилляции между электронным и стерильным нейтрино.

Интересно, что стерильное нейтрино может быть также составляющей тёмной материи. Эта форма материи не испускает излучения, но также гравитационно проявляющая себя. Из тёмной материи может состоять большая часть физической вселенной. Однако эта идея требует дополнительной проверки.

Другие объяснения аномалии включают возможность недопонимания теоретических входных данных для эксперимента — это значит, что сама физика требует пересмотра.

Методология эксперимента была тщательно выверена, чтобы гарантировать отсутствие ошибок в таких аспектах исследования, как размещение источника излучения или работа системы подсчёта.

Если в будущем результаты эксперимента будут повторяться, исследователи планируют внести несколько изменений. Они могут включать другой источник излучения с более высокой энергией, более длительным периодом полураспада и чувствительностью к более коротким длинам волн.

Новая работа описана сразу в двух научных статьях: одна вышла в издании Physical Review Letters, а другая — в журнале Physical Review C 9 июня 2022 года.

Ранее мы писали о первой регистрации нейтрино на Большом адронном коллайдере, а также о самом точном измерении массы нейтрино на сегодняшний день.

Также мы рассказывали о результатах многолетнего эксперимента по поиску редких превращений нейтрино.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе "Наука" на медиаплатформе "Смотрим".

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.




Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Выставка старинных адыгских гармошек из частного собрания Алана Шопарова открылась в Нальчике

Вести из Баксана


Загрузка...
Rss.plus
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Баксан на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.