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經(jīng)過多年進(jìn)一步的 研究才發(fā)現(xiàn),原來中微子可以分為三種,戴維斯檢測到的 只是其中的 一種。這三種中微子本身可以相互轉(zhuǎn)化,玻璃鋼天文圓頂,由一種中微子變成另一種中微子。這一事實(shí)后來成了現(xiàn)代物理學(xué)理論的 基石之一。2002年,戴維斯因?yàn)樘剿髦形⒆佣@得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
隨著戴維斯的 成功,天文圓頂,物理學(xué)家們?cè)诒泵馈W洲和日本的 礦井或隧道中建造了幾處第二代中微子檢測器。這些檢測器同樣都使用龐大的 靶體,不過它們的 靶體是更加有利于檢測的 超純水。一顆中微子穿過水的 時(shí)候,如果與遇到的 原子核發(fā)生相互作用,會(huì)產(chǎn)生一種帶電粒子。
科學(xué)家在南極冰層尋找太空中微子
我們常常通過天文觀測來了解宇宙的 奧秘。太空中的 天體會(huì)輻射出多種波長的 電磁波。這些電磁波攜帶著各種不同的 信息,天文圓頂工程,向我們揭示宇宙的 奧秘。除了電磁波外,天體還會(huì)發(fā)射一些實(shí)物粒子。例如,太陽還發(fā)射出大量的 中微子和稱為太陽風(fēng)的 帶電粒子流。接下來,我們要討論的 主角就是中微子。目前,一些天文學(xué)家正在南極安裝儀器,希望能檢測到來自深空的 高能中微子。
具有獨(dú)特屬性的 中微子
中微子是一種在性衰變和核聚變中產(chǎn)生的 粒子。它不帶電荷,幾乎沒有質(zhì)量,而且與其他物質(zhì)之間發(fā)生的 相互作用極其微弱。因此,一顆高能中微子可以自由地穿越一光年厚的 鉛層,而很可能不會(huì)打擾其中任何一個(gè)原子。
天文學(xué)研究的對(duì)象有極大的尺度,極長的時(shí)間,極端的物理特性,因而地面試驗(yàn)室很難模擬。因此天文學(xué)的研究方法主要依靠觀測。
由于地球大氣對(duì)紫外輻射、X射線和γ射線不透明,天文圓頂公司,因此許多太空探測方法和手段相繼出現(xiàn),例如氣球、火箭和航天器等。天文學(xué)的理論常常由于觀測信息的不足,天文學(xué)家經(jīng)常會(huì)提出許多假說來解釋一些天文現(xiàn)象。然后再根據(jù)新的觀測結(jié)果,對(duì)原來的理論進(jìn)行修改或者用新的理論來代替。這也是天文學(xué)不同于其他許多自然科學(xué)的地方。
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