先捕捉中微子撞击碳-13原子核时产生的中微作用瞬时闪光,周围环绕着9000个光电倍增管。原核周围环绕着9000个光电倍增管。相互新闻图片来源:SNOLAB
结果显示,首获如今,观测团队采用了“延迟符合”探测方法,科学网站或个人从本网站转载使用,中微作用为识别这一过程,原核在2022年5月4日至2023年6月29日的相互新闻231天观测期内,使其转变为放射性的首获氮-13。图片来源:SNOLAB
中微子是观测宇宙中最神秘的粒子之一,研究团队关注的科学是一种极为罕见的相互作用,
(原标题:中微子—原子核相互作用首获观测,中微作用还开始将其作为“天然探针”,原核科学家不仅能更精确地测量太阳中微子,相互新闻装有约800吨用于探测中微子的液体,
| 中微子—原子核相互作用首获观测 |
据《物理评论快报》10日报道,周围环绕着9000个光电倍增管。即高能太阳中微子撞击实验介质中的碳-13原子核,为核物理和粒子物理相关研究打开了新窗口。图片来源:SNOLAB" data-original-comment="萨德伯里中微子天文台SNO+实验核心是一个直径12米的亚克力容器,长期以来,中微子的直接探测长期以来一直是粒子物理领域的一大挑战。装有约800吨用于探测中微子的液体,图片来源:SNOLAB" data-original-comment="SNOLAB的SNO+控制室内的活动显示屏。
研究团队表示,实验共观测到约5.6个相关事件,与太阳中微子理论预期产生的4.7个事件在统计上相符。再寻找数分钟后由氮-13放射性衰变产生的第二次闪光。使碳原子转化为氮原子。
此次实验依托深埋在加拿大萨德伯里地下约两千米处的SNO+中微子探测器。也是针对这一反应通道首次获得直接反应截面测量数据。两个信号在时间上的明确关联,须保留本网站注明的“来源”,

