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文檔簡介
1、,,1、什么是中微子?,中微子又譯作微中子,是輕子的一種,是組成自然界的最基本的粒子之一,常用符號ν表示。中微子不帶電,自旋為1/2,質(zhì)量非常輕(小于電子的百萬分之一),以接近光速運動。,,2011年11月20日,科學家再次證明中微子速度超越光速。但歐洲核子研究中心表示在中微子速度超越光速這一結論被駁倒或者被證實前,還需要進行更多的實驗觀察和獨立測試。,2.中微子的發(fā)現(xiàn)歷程,,,,,1930年奧地利物理學家泡利為了解釋β衰變中能量似乎不
2、守恒提出,1933年正式命名,1956年被觀測到,,,,1930年,奧地利物理學家泡利提出了一個假說,認為在β衰變過程中,除了電子之外,同時還有一種靜止質(zhì)量為零、電中性、與光子有所不同的新粒子放射出去,帶走了另一部分能量,因此出現(xiàn)了能量虧損。這種粒子與物質(zhì)的相互作用極弱,以至儀器很難探測得到。未知粒子、電子和反沖核的能量總和是一個確定值,能量守恒仍然成立,只是這種未知粒子與電子之間能量分配比例可以變化而已。當時泡利將這種粒子命名為“中子
3、”,最初他以為這種粒子原來就存在于原子核中。但在1931年,泡利在美國物理學會的一場討論會中提出,這種粒子不是原來就存在于原子核中,而是衰變產(chǎn)生的。,,,1956年,美國萊因斯和柯萬在實驗中直接觀測到中微子,萊因斯獲1995年諾貝爾獎。,觀測來自天體的中微子,,3、中微子的類型,,,1.電子中微子2.μ中微子3.τ中微子,,電子中微子 電子與原子相互作用,將能量一下子釋放出來,會照亮一個接近球形的區(qū)域。
4、 因為它總伴隨著電子,所以稱為電子中微子。沃爾夫?qū)?#183;泡利在1930年預言到它的存在,1956年Clyde Cowan、弗雷德里克·萊因斯等人在實驗中證實了泡利的預言。,,,μ中微子 μ子不像電子那樣擅長相互作用,它會在冰中穿行至少1千米,產(chǎn)生一個光錐。 1962年,美國布魯克海文國家實驗室的物理學家利昂·M·萊德曼等人發(fā)現(xiàn)了中微子有“味”的屬性,證實了μ子中微子和電子中
5、微子是不同的中微子。,,,τ中微子 τ子會迅速衰變,它的出現(xiàn)和消失會產(chǎn)生兩個光球,被稱為“雙爆”。 2000年7月21日,美國費米國家實驗室宣布發(fā)現(xiàn)了τ子中微子存在的證據(jù)。,回首2011,再看中微子,大亞灣發(fā)現(xiàn)新中微子振蕩 人民網(wǎng)北京3月9日電(記者 王泓漓)大亞灣中微子實驗國際合作組發(fā)言人、中科院高能物理研究所所長王貽芳8日在北京宣布,大亞灣中微子實驗發(fā)現(xiàn)了一種新的中微子振蕩,并測量到其振蕩幾率。該發(fā)現(xiàn)被認
6、為是對物質(zhì)世界基本規(guī)律的一項新的認識,對中微子物理未來發(fā)展方向起到了決定性作用,并將有助于破解宇宙中“反物質(zhì)消失之謎”。,,上海交通大學物理系主任、粒子物理宇宙學研究所所長季向東這樣闡釋這項研究的意義:“大亞灣實驗發(fā)現(xiàn)了電子中微子震蕩的新模式,這種模式的發(fā)現(xiàn)對了解為什么在物質(zhì)遠遠多于反物質(zhì),對解釋太陽系中元素的豐度有極其重要的作用。在我們所觀察到的宇宙中,物質(zhì)占主要地位,但為什么如此,到現(xiàn)在還沒有一個合理的解釋,大亞灣實驗的結果打開了一
7、扇大門。”,,另據(jù)王貽芳透露,2002年,兩名美日科學家因發(fā)現(xiàn)大氣中微子振蕩、太陽中微子振蕩獲得了當年的諾貝爾物理學獎,但第三種振蕩一直未被發(fā)現(xiàn)。9年前,中科院高能所研究人員提出設想,利用大亞灣核反應堆群產(chǎn)生的大量中微子,來尋找中微子的第三種振蕩?!?003年左右,國際上先后有7個國家提出了8個實驗方案,最終有3個進入建設階段,這就包括咱們的大亞灣核電站?!蓖踬O芳稱,為搶在競爭對手之前獲得物理結果,科研人員將實驗分為兩個階段,此次結果便
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