2002中微子振荡_中微子振荡实验_中微子振荡的意义
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新华社东京8月21日电 据共同社等日本媒体21日报道,日本文部科学省将建设探测中微子的下一代“顶级神冈探测器”,计划于2025年后投入使用,探索宇宙起源和物质诞生等谜团。日本科学界期待这一探测器能再次带来诺贝尔奖级的成果。
据报道,日本文部科学省确定了在岐阜县飞n市建设下一代中微子探测器的方针,部分建设费用将列入下一年度预算中。这一探测器是日本现有“超级神冈探测器”的后继设施,也被称为“顶级神冈探测器”。
探测器将建于飞n市地下约650米处,主体设施为直径74米、高约60米的圆柱状水槽,其规模是“超级神冈探测器”的5倍以上。水槽上设置约4万个传感器捕捉太空中飞来的中微子进水后发出的微弱光。由于设施巨大、传感器性能高,“顶级神冈探测器”将能更详细地探查中微子的性质。
fast项目科学家李菂此前接受《环球时报》采访时表示,和发现“上帝粒子”的设备一样,fast的主要目标不是在短期内实现经济效益,而是探测宇宙中的遥远信号和物质,比如宇宙中间的气体、微波激光以及脉冲星2002中微子振荡,实现对宇宙物质成分和演化历史最基本的理解。当时,中微子被视为神秘的“幽灵粒子”:它遍布我们周围,却直接穿透各种物质,还会在β衰变中带走能量。神鹫由永久暗黑物质neutrino(一种充塞于宇宙中的物质)所组成,是一种素粒子(比原子更小的单位),像水一样能被穿透,但攻击的时候却又可以凝固变成实体,实力强大,成功摧毁朱德姆赖以发出声波的声带。
? 2002年,日本科学家小柴昌俊借助“神冈探测器”和“超级神冈探测器”发现的中微子证据而获诺贝尔物理学奖。2015年,小柴的弟子|田隆章和加拿大科学家阿瑟?麦克唐纳因在中微子振荡方面的发现而分享诺贝尔物理学奖,“超级神冈探测器”发挥了重要作用。日本科学界期待“顶级神冈探测器”有助于获得又一个诺贝尔物理学奖。
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