<td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>

  • 揭開質子的神秘面紗

    費米實驗室的MINERvA實驗利用NuMI光束,首次使用中微子而不是光作為成像工具對質子進行了精確描述。原子核的組成部分,質子和中子,是由夸克和膠子組成的,它們相互之間有強烈的相互作用。由于這些相互作用的強度,通過理論計算確定質子和中子的結構是具有挑戰性的。因此,科學家必須借助于實驗方法來確定它們的結構。中微子實驗利用由許多質子和中子結合在一起的原子核組成的目標,這使得從這些測量中推斷出有關質子結構的信息變得很困難。通過從MINERvA探測器中作為氫原子核的質子散射中微子,科學家們首次提供了使用非結合質子的中微子對這種結構的測量。研究人員正在建造幾個大型中微子實驗,包括DUNE和桑福德地下研究設施。這些實驗將有助于對中微子的特性進行精確測量。這反過來將回答關于中微子如何影響我們宇宙結構的問題。這些實驗需要準確了解中微子如何與實驗中的重核相互作用,例如DUNE中的氬。建立這些相互作用的理論需要將中微子與質子或中子的散射效應和核內結......閱讀全文

    費米實驗室未來專注中微子和μ介子研究

      美國費米實驗室的科學家當地時間7月8日宣稱,實驗室主加速器產生了功率為521千瓦、用于中微子實驗的高能粒子束,打破了此前歐核中心大型強子對撞機所產生的400千瓦的紀錄。  費米實驗室主加速器項目負責人艾維彼·克爾賓斯說:“我們擁有世界上功率最高的、用于中微子實驗的粒子束,我們將從這里崛起。”在當

    μ中微子“變身”τ中微子直接證據找到

      意大利格蘭·薩索國家實驗室的OPERA(采用乳膠徑跡裝置的振蕩實驗項目)實驗組表示,他們首次捕獲到了μ中微子“變身”為τ中微子的直接證據。  2011年9月,OPERA實驗組宣布,發現中微子的行進速度超過了光速。此言一出,引發公眾一片嘩然,因為這顯然違背了愛因斯坦的狹義相對論。實驗組隨后在測量中

    揭開質子的神秘面紗

    費米實驗室的MINERvA實驗利用NuMI光束,首次使用中微子而不是光作為成像工具對質子進行了精確描述。原子核的組成部分,質子和中子,是由夸克和膠子組成的,它們相互之間有強烈的相互作用。由于這些相互作用的強度,通過理論計算確定質子和中子的結構是具有挑戰性的。因此,科學家必須借助于實驗方法來確定它們的

    江門中微子專項:撐起中微子研究的新輝煌

       熟悉中國科學院先導專項的人都知道,自2011年起,中科院組織實施了戰略性先導科技專項,并把它分成了A、B兩類,A類側重于前瞻戰略科技,B類側重于基礎與交叉前沿方向布局。  不過,細心的人會發現,在A類先導專項的名單里,有一個特殊的條目——“江門中微子實驗”。與所有其他專項都不同,“江門中微子實

    中微子疑案懸而未決-中國專家受訪解讀

      在一家酒吧門口,酒保說:“我們不允許比光速還快的中微子進到這兒。”話剛落,他看到一顆中微子來到了酒吧門口。  最近,這個笑話在物理學界流傳開來。今年9月,歐洲原子能研究機構(CERN)與大型中微子振蕩實驗(OPERA)項目組發布消息,中微子的速度快于光速。這種微粒子有可能穿越時間,才讓酒保看到中

    多國與歐洲核子研究組織簽署中微子實驗諒解備忘錄

      英國、巴西、加拿大、捷克、法國、意大利、西班牙、瑞士等八國與歐洲核子研究組織簽署諒解備忘錄(MOU),其中英國將為深層地下中微子實驗(DUNE)提供硬件。  DUNE是一項由美國費米實驗室主導的大型科學實驗,研究團隊由來自200多個研究機構的1,400多名科學家和工程師組成。研究人員在距費米實驗

    費米實驗室精確測量特定中微子-有助進一步揭示原子核

      中微子是研究原子核內部情況的極好工具,但中微子很難產生和探測,且很難確定中微子撞擊原子時的能量。現在,美國費米實驗室MiniBooNE研究團隊報告稱,他們日前首次識別出能量為2.36億電子伏特的繆子中微子,有助進一步促進中微子振蕩和相互作用的相關研究。圖片來源于網絡   中國科學院高能所研究員曹

    李淼:核查測量中的系統錯誤至關重要

      李淼 中科院理論物理研究所研究員,“國家杰出青年基金”獲得者,博士生導師。   從今年9月22日開始,就有一則消息開始在物理學界廣泛流傳:中微子在從歐洲核子研究中心(CERN)前往意大利格蘭薩索地下實驗室的“旅行”中,竟然比光早到了60納秒(10-9秒)。如果實驗結果被證實,將

    中國中微子實驗取重大進展-發現新中微子振蕩

      大亞灣中微子實驗國際合作組發言人、中國科學院高能物理研究所所長王貽芳8日下午在北京宣布,大亞灣中微子實驗發現了一種新的中微子振蕩,并測量到其振蕩幾率。   據介紹,這一重大物理發現結果的論文已于3月7日送交美國物理評論快報發表。今天晚些時候,王貽芳還將在中科院高能所就新發現的中微子振蕩做學術報

    美國能源部宣布終止為中微子實驗提供經費

      英國《自然》雜志報道,美國能源部官員上周宣布,如果長基線中微子實驗(以下簡稱LBNE)按照原計劃進行,他們很難為這項實驗計劃提供經費。隨著這一消息浮出水面,LBNE實驗的未來命運陷入險境。本周,LBNE項目負責人將在伊利諾斯州巴特維亞的費米實驗室舉行會議,商討如何挽救這項實驗。   LBNE是

    最輕中微子質量首次限定

      據美國趣味科學網站近日報道,英國科學家使用與整個宇宙結構有關的數據,限定了宇宙間最小、最難研究的組成部分之一——中微子家族中最輕成員的質量:不超過0.086電子伏特,約為單個電子質量的600萬分之一。  中微子無處不在,但由于它們幾乎不與普通物質發生反應,所以被稱為“幽靈粒子”,很難被探測到。盡

    印度中微子實驗室遭受嚴重打擊

      印度計劃建設世界一流的中微子研究設施遇到了嚴重障礙。監管者近日要求印度中微子觀測站(INO)尋找新的環境許可,使這一長期延遲的設施的完工進一步延遲,進一步損害了其做出重要發現的希望。  印度計劃的這一最昂貴的基礎科學項目——斥資2.2億美元的INO將被建設在該國南部一座山底深處。它旨在解決中微子

    探秘地下700米的中微子實驗室

      8月的一天,廣東江門開平市金雞鎮,斜井纜車在幽閉的隧道中行進,約15分鐘后,新京報記者從地面到達了地下700多米處的井底。沒有想象中那么涼爽,這里的巖石溫度達到31℃,空氣悶熱高濕。  換上潔凈衣、在風淋室吹淋后,通往實驗大廳的大門緩緩開啟,隨著一座巨型鋼架矗立在眼前,大科學裝置——江門中微子實

    科學家呼吁全球合作迎接粒子物理學新挑戰

      現在,是時候停下來考慮粒子物理學接下來應如何發展的問題了。 Nigel Lockyer呼吁在全球范圍內協調下一代的粒子物理科研項目。   2013年是粒子物理學的分水嶺。對希格斯玻色子長達幾十年的探索基本完成。希格斯粒子預測獲得諾貝爾獎所引起的熱潮尚未退去,粒子物理界對此深感滿意。現在,是時

    大亞灣反應堆中微子實驗工程開機取數

      兩個直徑5米、高5米、重110噸的中微子探測器被成功安裝在巨型水池中。科研人員正在進行實驗前的系統調試。  8月15日,在廣東大亞灣反應堆中微子實驗大廳,兩臺重達110噸的巨型中微子探測器正式捕捉到來自核電站反應堆群中的中微子。  在中科院、科技部、基金委、美國能源部等單位的支持

    費米實驗室將進行實驗驗證超光速粒子真假

    MINOS實驗中使用的米諾斯遠程探測器   美國《大眾科學》網站9月26日報道,超光速粒子實驗自本月公布以來就引起了廣泛的關注,但質疑之聲也一直不絕于耳。美國費米實驗室近日將進行類似的實驗,以驗證超光速粒子的存在。   事件的起因源自英國《自然》雜志9月22日刊載的一篇關于超光速

    團隊協作破解中微子研究“謎題”

       大亞灣中微子實驗團隊常年工作在百米高的花崗巖山體腹中,身處“不見天日”的工作環境,團隊卻解開了全世界高能物理學家都想解開的謎題——2012年3月8日,他們發現了中微子的第三種震蕩模式,并測量到其振蕩機率。  由于這項震驚國際物理界的成果,王貽芳獲得科學界“第一巨獎”的基礎物理學突破獎,成為了第

    美日實驗增進對中微子了解

      美國的NOvA實驗和日本的T2K實驗如今取得了對中微子行為的進一步認知。這項10月22日發表于《自然》的研究結果,增進了科學家對中微子振蕩這一過程的理解,有望用于探索宇宙中的正反物質不對稱。  中微子是能夠揭示宇宙物質起源的微小基本粒子,但由于會與物質發生微弱的相互作用,所以很難研究。中微子有不

    江門中微子實驗啟動建設

      江門中微子實驗1月10日在廣東省江門市召開建設啟動會。這是繼大亞灣反應堆中微子實驗之后由中國主持的第二個大型中微子實驗。  “這項實驗的首要科學目標是利用反應堆中微子振蕩確定中微子質量順序,它對人類了解物質微觀的基本結構和宏觀宇宙的起源與演化具有重要意義。”江門中微子實驗國際合作組發言

    歐核中心發現:中微子比光跑得快

      據英國《獨立報》9月23日報道,歐洲核子研究中心的最新研究發現,中微子(輕子的一種,是組成自然界的最基本粒子之一)的行進速度超過了光速。一旦這種超光速現象得到證實,將給愛因斯坦的狹義相對論帶來巨大挑戰,改變人類對宇宙如何運轉的理解。   狹義相對論于1905年提出,被譽為“現代物理學所有理論的

    宇宙物質多于反物質-中微子或是背后推手

       根據大爆炸理論和粒子物理理論,宇宙起源于大約137億年前的一次大爆炸。在宇宙誕生之初,能量轉化為同樣多的正物質與反物質,這兩種物質相遇會發生劇烈爆炸,轉化為能量,并歸于湮滅。可是目前宇宙中的天體均為正物質,沒有發現反物質天體。  為什么現在的宇宙間充滿了正物質而非反物質呢?這是物理學領域最大的

    變形中微子有望破解反物質之謎

    超級神岡探測器正在搜尋物質和反物質間的差異。  為何宇宙中充滿了物質而非反物質是物理學的最大謎題之一。現在,日本的一項研究或許給出了答案:中微子這種亞原子粒子在物質形態和反物質形態的表現不同。  在近日于美國芝加哥舉辦的高能物理國際會議(ICHEP)上,日本科學家表示,還需要收集更多數據才能對此理論

    全球距離最遠的中微子實驗啟動-或揭示宇宙形成奧秘

      全球距離最遠的中微子實驗近日在美國啟動,旨在研究自然界中最飄忽的亞原子粒子之一——中微子,研究結論或許有助于我們更好地解釋宇宙形成的奧秘。  這臺名為“Nova”的設備由兩臺相距800公里的大型探測器組成,將生成世界上功能最強大的中微子束。科學家們認為,更好地理解中微子,將有助于我們進一步厘清宇

    大亞灣實驗測得最精確的反應堆中微子能譜

      記者從中科院高能所獲悉,大亞灣中微子實驗測得了迄今為止最精確的反應堆中微子能譜。科學家發現這一能譜與以前的理論預期存在兩處偏差。相關結果發表在2月12日的《物理評論快報》上。  中微子是核反應堆發電時發射的副產物。上世紀50年代,科學家正是在反應堆旁首次探測到了中微子。  以前有關中微子的實驗通

    大亞灣新發現:也許我們算錯了核反應

       在大亞灣核電站附近幾百米的深山里,潛伏著世界上最好的中微子探測器。它本是用來確認中微子的第三種變身模式的,幾年前已經完成任務。如今順手取得另一項引人矚目的成果——解釋核反應堆為何產生那么少的中微子。  近日,大亞灣反應堆中微子實驗的論文《大亞灣反應堆中微子流強和能譜的演化》在《物理評論快報》上

    美國費米實驗室即將迎來重大改組

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497246.shtm美國能源部(DOE)日前開啟了一場競標,為國家級粒子物理研究機構——費米國家加速器實驗室(以下簡稱費米實驗室)尋找新的承辦機構。據《科學》報道,之所以如此,是因為目前參與該實驗室管理的

    量子論驗證有新招-中微子實驗打碎傳統認知

    主注入器中微子振蕩實驗探測器。   來自一項中微子大型實驗的數據顯示,這種“神出鬼沒”的亞原子必定同時是兩種相互排斥的類型,這打破了人們對現實的感知。這一結論也是量子力學的基本原理。而這些理論通常是由高度受控的量子光學實驗揭示的,而非無法探測的中微子。  “如果你10年前告訴我,我們將能使用中微子研

    媒體評論:“中微子”為何讓人亢奮

      很少有科學領域的實驗結果,像 “中微子跑過了光速”那樣,引起的關注遠遠跨過專業的邊界,演變成一個公眾事件。  歐洲研究人員近日宣稱,發現了 “超光速中微子”現象。由于實驗結果和相對論矛盾,國際頂尖的科學家們大多持否定態度, “實驗出錯的概率大于相對論出錯的概率”,所以首先懷疑的是實驗有

    意大利建成海下中微子觀測塔

      一座600米的高塔最近在意大利西西里島附近海下2000米處建成,這是建造海下KM3觀測站的第一步,目的是觀察宇宙中的神秘粒子——中微子。   中微子是基本粒子的一種,它不帶電,穩定,穿透力非常強,可以自由穿過地球,被稱為宇宙“隱身人”,但它穿過水中時會產生μ介子,所以意大利國家核物理研究院在塔

    中微子實驗室為什么要建在地下500米

    屏蔽宇宙射線等。根據中微子實驗的規定查詢顯示,中微子實驗室建在地下500米是為了屏蔽宇宙射線、減少干擾信號的影響、提供穩定的環境條件、有利于實驗的開展。江門中微子實驗是利用反應堆中微子振蕩確定中微子質量順序,它對人類了解物質微觀的基本結構和宏觀宇宙的起源與演化具有重要意義。

    <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • XVideos