Найти в Дзене
Мир Пространств

3.10.1. Портрет солнечных нейтрино

«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» (А.С.Пушкин) Нейтрино очень редко взаимодействует с материей и потому, не может массово рассеиваться. При термоядерном синтезе в звезде, нейтрино должны излучаться только из её ядра. Однако, портрет, представленный нейтринной обсерваторией с детектора "Super-Kamiokande", расположенной недалеко от города Хида, префектура Гифу, Япония, демонстрирует поток нейтрино излученный в короне Солнца из области внутри орбиты Земли. На этом изображении Солнце в необычном формате, ширина кадра 90°(орбита Земли), экспозиция 500 суток. Солнце здесь — это маленькая чёрная окружность в центре, а всё, что вокруг — это излучение нейтрино. Эта «фотография» сделана в 1995 году не обычным телескопом, который фиксирует электромагнитные волны какого-либо диапазона, а нейтринным телескопом «Супер-Камиоканде» (Super-Kamiokande). "Super-Kamiokande" обнаруживает электроны, отброшенные молекулой воды, вызывающие вспышку синего черенковского света, и они генери
«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» (А.С.Пушкин)

Нейтрино очень редко взаимодействует с материей и потому, не может массово рассеиваться. При термоядерном синтезе в звезде, нейтрино должны излучаться только из её ядра.

Однако, портрет, представленный нейтринной обсерваторией с детектора "Super-Kamiokande", расположенной недалеко от города Хида, префектура Гифу, Япония, демонстрирует поток нейтрино излученный в короне Солнца из области внутри орбиты Земли.

Нейтринная фотография солнца
Нейтринная фотография солнца

На этом изображении Солнце в необычном формате, ширина кадра 90°(орбита Земли), экспозиция 500 суток. Солнце здесь — это маленькая чёрная окружность в центре, а всё, что вокруг — это излучение нейтрино. Эта «фотография» сделана в 1995 году не обычным телескопом, который фиксирует электромагнитные волны какого-либо диапазона, а нейтринным телескопом «Супер-Камиоканде» (Super-Kamiokande).

"Super-Kamiokande" обнаруживает электроны, отброшенные молекулой воды, вызывающие вспышку синего черенковского света, и они генерируются как от нейтрино, так и от антинейтрино.

Сжатие в плоскости эклиптики демонстрирует, что основное распределение зон излучения нейтрино тоже находится в плоскости эклиптики, а значит вращается.

Исследователи миссии зонда «Паркер» обнаружили «удивительно большую азимутальную составляющую скорости плазмы (скорость, перпендикулярную радиальному направлению)».[Parker Solar Probe - Wikipedia]

Это свидетельствует о том, что распадающиеся нейтроны (источники нейтрино) агрегируются сохраняя орбитальную скорость Тёмной материи, которая вращается в плоскости эклиптики.

Зона солнечной агрегации видна до орбиты Земли. Здесь ускорение свободного падения от Солнца

g⊕= GMʘ/R^2 = 6,6743е-11*1,9885е30/(1,5е11)^2≈0,006 м/с2 (1)

где G= 6.6743е-11 м3/кгс2, масса Солнца Mʘ= 1,9885е30 кг, радиус орбиты Земли R= 1,5е11 м

* * * Получается, зона агрегации нейтронов Солнца находится выше 2 тыс, км над поверхностью Солнца, где g=280 м/с2, и в пределах орбиты Земля, где g=0,006м/c2.

На рисунке, активность излучения потоков нейтрино, при распаде агрегированных нейтронов, различается цветом:

Максимальная (белая зона) с радиусом ~25...30 млн.км.

Сильная (жёлтая зона) до радиуса ~50...60 млн.км

Средняя (красная зона) до радиуса ~100...110 млн.км.

Слабая (фиолетовая зона) до радиуса ~150...200 млн.км.

Очень слабая (синяя зона)

Зонд «Parker Solar Probe» убрал свою основную фотоэлектрическую батарею за теневой экран на участке миссии за пределами 0,25 а. е. (примерно 35 млн.км).

Это сделали перед вхождением зонда в белую зону излучения нейтрино, где столкновение с агрегированными нейтронами и продуктами их распада, становится очень активным.

Интересно, что расположение планет Меркурий, Венера и Земля совпадает с границами слоёв активности излучения нейтрино.

---

Суммарная светимость Солнца составляет 4е33 эрг/с, следовательно в Солнце должно рождаться 1,8е38 нейтрино в секунду. В таком случае, на Земле, удалённой от Солнца на 1 а.е.., поток нейтрино должен составлять порядка 1е11 частиц в секунду на квадратный сантиметр. [Засов, Постнов, 2011, с. 25, 171]

Большинство нейтрино образуются при распаде агрегированных нейтронов. Их количество равно этим нейтронам - 1,17е46 нейтрино в год, или 3,488е38 нейтрино в секунду.

Энергия большинства нейтрино, в среднем, находится в пределах 0,78 МэВ, поэтому их сложно обнаружить. Проще обнаруживать нейтрино высоких энергий 15...18 Мэв. Эти нейтрино образуются при синтезе более тяжёлых элементов, в основном ядер гелия, которых в солнечном ветре 1-5%, но в ходе корональных выбросов массы эта доля может возрастать до 20%.

---

Следующая глава: 3.10.2. Температура короны Солнца