13 февраля, 15:22

Телескоп в Средиземном море зарегистрировал рекордное космическое нейтрино

Телескоп в Средиземном море зарегистрировал сигнал от космического нейтрино рекордной энергии  Нейтрино рождаются в ядерных реакциях. На Земле их получают в реакторах и на ускорителях, в космосе их испускают звезды. Когда частица пронзает вещество детектора со скоростью больше скорости света  в этой среде  и сталкивается с каким-нибудь атомом, что хоть и редко, но происходит, она испускает фотон, создающий голубое свечение. Его регистрируют фотоумножители, а ученые затем вычисляют энергию частицы и направление ее движения. Это позволяет установить астрофизический источник нейтрино.  Чем больше объем детектора, тем более он чувствительный. Первые оценки энергии астрофизических нейтрино получили на телескопе IceCube в Антарктиде — 10 15 электронвольт  петаэлектронвольт . Его источники расположены в нашей Галактики, а также в нескольких молодых галактиках с активным звездообразованием. Это в сумме дает примерно 15 процентов наблюдаемых нейтрино.
HATER.PRESS
HATER.PRESS
Телескоп в Средиземном море зарегистрировал сигнал от космического нейтрино рекордной энергии Нейтрино рождаются в ядерных реакциях. На Земле их получают в реакторах и на ускорителях, в космосе их испускают звезды. Когда частица пронзает вещество детектора со скоростью больше скорости света в этой среде и сталкивается с каким-нибудь атомом, что хоть и редко, но происходит, она испускает фотон, создающий голубое свечение. Его регистрируют фотоумножители, а ученые затем вычисляют энергию частицы и направление ее движения. Это позволяет установить астрофизический источник нейтрино. Чем больше объем детектора, тем более он чувствительный. Первые оценки энергии астрофизических нейтрино получили на телескопе IceCube в Антарктиде — 10 15 электронвольт петаэлектронвольт . Его источники расположены в нашей Галактики, а также в нескольких молодых галактиках с активным звездообразованием. Это в сумме дает примерно 15 процентов наблюдаемых нейтрино.
РР - все новости
РР - все новости
Подводная нейтринная обсерватория KM3NeT в Европе объявила о регистрации нейтрино рекордной энергии — более 120 ПэВ. Это событие подтверждает внегалактическое происхождение частицы и указывает на 12 активных ядер галактик. Обсерватория планирует расширение для повышения точности исследований.
В Средиземном море поймали рекордное нейтрино — самое энергичное из когда-либо обнаруженных.   Нейтрино — это электрически нейтральные частицы, которые более чем в миллион раз легче электрона. Они обычно образуются в ядерных реакциях — вроде тех, что происходят в центре Солнца, откуда выходят с энергией порядка миллионов электронвольт.   Астрофизики наблюдали самое энергетически мощное нейтрино из всех когда-либо зарегистрированных. Частица, прилетевшая, вероятно, из далекой галактики, была обнаружена 13 февраля 2023 года телескопом KM3NeT, который представляет собой набор светочувствительных стеклянных сфер на дне Средиземного моря.   Рекордное событие заметили только в начале 2024 года, когда исследователи завершили первый анализ данных. Они представили его на конференции в Милане в прошлом году, но без подробностей — и только теперь рассказали об открытии.   «Нам нужно было убедиться, что это не что-то странное или необычное с телескопом» , — объяснил физик-нейтринщик Паскаль Койл.
Наука
Наука
В Средиземном море поймали рекордное нейтрино — самое энергичное из когда-либо обнаруженных. Нейтрино — это электрически нейтральные частицы, которые более чем в миллион раз легче электрона. Они обычно образуются в ядерных реакциях — вроде тех, что происходят в центре Солнца, откуда выходят с энергией порядка миллионов электронвольт. Астрофизики наблюдали самое энергетически мощное нейтрино из всех когда-либо зарегистрированных. Частица, прилетевшая, вероятно, из далекой галактики, была обнаружена 13 февраля 2023 года телескопом KM3NeT, который представляет собой набор светочувствительных стеклянных сфер на дне Средиземного моря. Рекордное событие заметили только в начале 2024 года, когда исследователи завершили первый анализ данных. Они представили его на конференции в Милане в прошлом году, но без подробностей — и только теперь рассказали об открытии. «Нам нужно было убедиться, что это не что-то странное или необычное с телескопом» , — объяснил физик-нейтринщик Паскаль Койл.
Институт ядерных исследований РАН
Институт ядерных исследований РАН
#ияи_ран_в_сми #inr_ras_in_media Ученые ИЯИ РАН совместно с другим российскими учеными обнаружили возможный источник нейтрино сверхвысокой энергии. Источник - далёкий квазар, вспышка которого была замечена российским радиотелескопом РАТАН-600 за пять дней до регистрации нейтрино. О подробностях открытия RTVI рассказал главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, член-корреспондент РАН Сергей Троицкий.
Подарок для тех кто не хочет быть грустным котом в НГ
₿tc-card.com
₿tc-card.com
Подарок для тех кто не хочет быть грустным котом в НГ
В глубине Средиземного моря поймано космическое нейтрино небывалой энергии  Ученые с помощью новейшего телескопа, находящегося у дна Средиземного моря, смогли поймать нейтрино с энергией 220 ПэВ — в 30 раз мощнее прошлого рекорда. По мнению физиков, такие частицы рождаются в самых мощных процессах во вселенной за пределами нашей галактики. Статья об открытии опубликована в журнале Nature.    «Чтобы определить направление и энергию этого нейтрино, требуется точная калибровка телескопа и сложные алгоритмы реконструкции траектории. Более того, это знаменательное открытие было сделано с помощью лишь трети конечной конфигурации детектора, что говорит об огромном потенциале нашего эксперимента для изучения нейтрино и нейтринной астрономии», — пояснил Аарт Хейбур, участник коллаборации   : Траектория нейтрино и мюона
RTVI новости и видео
RTVI новости и видео
В глубине Средиземного моря поймано космическое нейтрино небывалой энергии Ученые с помощью новейшего телескопа, находящегося у дна Средиземного моря, смогли поймать нейтрино с энергией 220 ПэВ — в 30 раз мощнее прошлого рекорда. По мнению физиков, такие частицы рождаются в самых мощных процессах во вселенной за пределами нашей галактики. Статья об открытии опубликована в журнале Nature. «Чтобы определить направление и энергию этого нейтрино, требуется точная калибровка телескопа и сложные алгоритмы реконструкции траектории. Более того, это знаменательное открытие было сделано с помощью лишь трети конечной конфигурации детектора, что говорит об огромном потенциале нашего эксперимента для изучения нейтрино и нейтринной астрономии», — пояснил Аарт Хейбур, участник коллаборации : Траектория нейтрино и мюона
Пришелец из глубокого космоса: физики обнаружили призрачную частицу с самой высокой энергией  Физики с помощью нейтринного телескопа KM3NeT, расположенного на дне Средиземного моря, обнаружили призрачную частицу или нейтрино с самой высокой энергией среди всех известных.   Эта элементарная частица прибыла на Землю почти со скоростью света из-за пределов Млечного Пути. У ученых есть 12 потенциальных источников этого нейтрино.  Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Фокус. Наука
Фокус. Наука
Пришелец из глубокого космоса: физики обнаружили призрачную частицу с самой высокой энергией Физики с помощью нейтринного телескопа KM3NeT, расположенного на дне Средиземного моря, обнаружили призрачную частицу или нейтрино с самой высокой энергией среди всех известных. Эта элементарная частица прибыла на Землю почти со скоростью света из-за пределов Млечного Пути. У ученых есть 12 потенциальных источников этого нейтрино. Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Астрофизики зафиксировали самый мощный нейтрино в истории  «Километровый куб» - огромный датчик в глубинах Средиземного моря – зафиксировал нейтрино чудовищной энергии, она составила 220 квадриллионов электронвольт. Предыдущие рекордные показатели были в 22 раза меньше.   Потребовались объединенные усилия 350 физиков и почти два года работы, чтобы подтвердить открытие и правильно его интерпретировать.  Подробнее
Pro Космос
Pro Космос
Астрофизики зафиксировали самый мощный нейтрино в истории «Километровый куб» - огромный датчик в глубинах Средиземного моря – зафиксировал нейтрино чудовищной энергии, она составила 220 квадриллионов электронвольт. Предыдущие рекордные показатели были в 22 раза меньше. Потребовались объединенные усилия 350 физиков и почти два года работы, чтобы подтвердить открытие и правильно его интерпретировать. Подробнее