Найти в Дзене
MiraNews

Новое открытие ведет физиков к пониманию превращения углерода в атомы азота

Международная группа исследователей впервые в истории сумела зафиксировать уникальный физический процесс превращения атомов углерода в азот под воздействием солнечных нейтрино. Это фундаментальное открытие было сделано с помощью высокотехнологичного детектора SNO+, который расположен на глубине двух километров в канадской подземной лаборатории. Как сообщают в University of Oxford, ученым удалось наблюдать редчайшее взаимодействие элементарных частиц, рожденных в ядре Солнца, с земным веществом. Сердцем сложной экспериментальной установки является гигантская двенадцатиметровая акриловая сфера, заполненная почти тысячей тонн специального жидкого сцинтиллятора. Всю конструкцию окружают девять тысяч чувствительных фотоумножителей, предназначенных для улавливания даже самых слабых вспышек света. Нейтрино крайне редко и неохотно взаимодействуют с материей, поэтому физики целенаправленно искали специфические события, когда ядро изотопа углерода-13 сталкивается с высокоэнергетичной частицей и

Международная группа исследователей впервые в истории сумела зафиксировать уникальный физический процесс превращения атомов углерода в азот под воздействием солнечных нейтрино. Это фундаментальное открытие было сделано с помощью высокотехнологичного детектора SNO+, который расположен на глубине двух километров в канадской подземной лаборатории. Как сообщают в University of Oxford, ученым удалось наблюдать редчайшее взаимодействие элементарных частиц, рожденных в ядре Солнца, с земным веществом.

Сердцем сложной экспериментальной установки является гигантская двенадцатиметровая акриловая сфера, заполненная почти тысячей тонн специального жидкого сцинтиллятора. Всю конструкцию окружают девять тысяч чувствительных фотоумножителей, предназначенных для улавливания даже самых слабых вспышек света. Нейтрино крайне редко и неохотно взаимодействуют с материей, поэтому физики целенаправленно искали специфические события, когда ядро изотопа углерода-13 сталкивается с высокоэнергетичной частицей и трансформируется в нестабильный азот-13.

Для регистрации этого трудноуловимого явления применялся метод запаздывающих совпадений. Система фиксировала две последовательные световые вспышки: первая возникала непосредственно в момент удара нейтрино, а вторая происходила примерно через десять минут при распаде образовавшегося радиоактивного азота. За длительный период наблюдений, продолжавшийся двести тридцать один день, чувствительная аппаратура зарегистрировала чуть более пяти подобных событий, что полностью соответствует предварительным теоретическим расчетам астрофизиков.

Ведущий автор исследования Гулливер Милтон охарактеризовал фиксацию этого взаимодействия как выдающееся достижение, особенно учитывая редкость используемого изотопа и колоссальное расстояние, которое преодолели частицы от солнечного ядра до детектора. Полученные результаты стали первым прямым измерением сечения этой ядерной реакции при рекордно низких энергиях. Специалисты отмечают, что теперь солнечные нейтрино можно эффективно использовать в качестве надежного инструмента для зондирования других редких атомных процессов.

Оригинал статьи на сайте.

Читайте также:

Религиовед объяснила выбор даты для празднования католического Рождества

Герман Греф предложил разрешить расчеты в стейблкоинах внутри России

Древняя фреска Христа в Турции может стать сенсацией для верующих туристов

Хокинг предупреждал, что ИИ угрожает существованию людей как вида

Конгресс призвал предоставить Трампу гибкие варианты на случай ядерной войны