Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Кванты и голуби

Нейтрино

Мы уже несколько раз сталкивались с термином #нейтрино, настало время разобрать, что это вообще такое тооооо Нейтрино — это элементарная частица, • без электрического заряда (то есть нейтральная — отсюда и имя), • очень лёгкая (масса почти ноль), • почти не взаимодействует с веществом. Она принадлежит к семейству #лептонов (вместе с #электроном, #мюоном и #тау-частицей). Ученых хлебом не корми, дай какое-нибудь семейство придумать и в без того сложной классификации! Итак, Есть три вида нейтрино: 1. #электронное_нейтрино 2. #мюонное нейтрино 3. #тау-нейтрино И они умеют превращаться друг в друга — этот процесс называется #нейтринные_осцилляции. (То есть нейтрино как хамелеон: летит и по пути меняет свою «личность».) 💥 Откуда они берутся • В реакциях звезд, например на Солнце — а это значит что миллиарды нейтрино проходят сквозь тебя каждую секунду. • В ядерных реакторах. • При взрывах сверхновых (тоже в звездах, короче) • В атмосфере, когда космические лучи сталкиваются с воздухом. 🔬

Мы уже несколько раз сталкивались с термином #нейтрино, настало время разобрать, что это вообще такое тооооо

Нейтрино — это элементарная частица,

без электрического заряда (то есть нейтральная — отсюда и имя),

очень лёгкая (масса почти ноль),

почти не взаимодействует с веществом.

Она принадлежит к семейству #лептонов (вместе с #электроном, #мюоном и #тау-частицей). Ученых хлебом не корми, дай какое-нибудь семейство придумать и в без того сложной классификации!

Итак, Есть три вида нейтрино:

1. #электронное_нейтрино

2. #мюонное нейтрино

3. #тау-нейтрино

И они умеют превращаться друг в друга — этот процесс называется #нейтринные_осцилляции.

(То есть нейтрино как хамелеон: летит и по пути меняет свою «личность».)

💥 Откуда они берутся

• В реакциях звезд, например на Солнце — а это значит что миллиарды нейтрино проходят сквозь тебя каждую секунду.

• В ядерных реакторах.

• При взрывах сверхновых (тоже в звездах, короче)

• В атмосфере, когда космические лучи сталкиваются с воздухом.

🔬 Почему они важны

Потому что фиг знает почему (разберем отдельно)

Нейтрино — почти призраки.

Они пролетают через целую планету, не сталкиваясь ни с одной частицей (99,9999999% случаев).

Чтобы поймать хоть несколько, физики строят гигантские детекторы под землёй, в шахтах или подо льдом (например, IceCube в Антарктиде).

🕊 Голубиная версия:

Представь стаю голубей-частиц - все топчутся, дерутся за хлеб, толкаются — а где-то рядом стоит призрачный голубь-нейтрино.

Он ни с кем не взаимодействует и не может есть хлеб (а может он голодный!)

• Он не оставляет следов (беззарядный).

• Он чуть-чуть есть (имеет массу, но микроскопическую).

• И он всё время меняет “настроение” — то он как электронное, то как мюонное, то как тау-нейтрино.

Бабка (как и ученые) этого голубя не замечает. А ему обидно, между прочим.

💡 Итак, Почему нейтрино важны

1. Они — ключ к пониманию строения Вселенной.

Без них не сошлись бы ни энергетические балансы Солнца, ни формулы распада частиц.

Они участвуют почти во всех ядерных реакциях — от термоядерных реакций в Солнце до взрывов сверхновых.

2. Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом.

Миллиарды нейтрино каждую секунду проходят через твоё тело — и ни одно из них даже не сталкивается с атомами!

Благодаря этому учёные могут «заглядывать» в такие места, куда свет не проникает: центр Солнца, глубины звёзд, ядра галактик.

3. Они нарушают старые законы симметрии.

В них могут быть намёки на почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии — одна из главных космических загадок. Тоже хорошая тема для отдельного поста.

🔍 Как вообще догадались, что нейтрино существуют (а у вас когда-нибудь не сходились эксперимент с теорией на лабораторных?)

История началась с аномалии в бета-распаде.

1. 1930 год — Паули в панике.

Учёные заметили, что при бета-распаде (когда нейтрон превращается в протон + электрон) энергия «теряется» — сумма энергий не сходилась.

Паули предположил: «Наверное, вылетает ещё какая-то невидимая частица, уносящая недостающую энергию».

Он назвал её «нейтрон» (ещё не знал, что позже другое существо займёт это имя).

2. 1933 год — Ферми оформляет идею.

Он назвал частицу нейтрино («маленький нейтральный» на итальянском) и встроил её в теорию слабого взаимодействия.

3. 1956 год — доказательство.

Райнс и Коуэн поймали первые нейтрино возле ядерного реактора.

Они увидели редкие вспышки — следы реакции, когда нейтрино всё-таки столкнулось с веществом.

За это потом Райнс получил Нобелевскую премию.

АХАХА ПРОСТО У ФИЗИКОВ НЕ СОШЛИСЬ УРАВНЕНИЯ И ОНИ ПРИДУМАЛИ НЕЙТРИНО - факты.

-2

Наука
7 млн интересуются