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一些來(lái)自太陽(yáng)的 中微子會(huì)穿越槽罐內(nèi)的 四液體,并把其中微量氯原子核轉(zhuǎn)變?yōu)锳r原子核,他的 主要工作就是從難以計(jì)數(shù)的 四分子中尋找那些罕見的 Ar原子核,天文圓頂哪家好,其難度如同大海撈針。
正如科學(xué)家們?cè)谔綔y(cè)一個(gè)新的 領(lǐng)域時(shí)常常會(huì)碰到的 情況那樣,戴維斯的 實(shí)驗(yàn)結(jié)果出乎人們的 預(yù)料。他找到了來(lái)自太陽(yáng)的 中微子,可是在處理這些結(jié)果的 時(shí)候發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)檢測(cè)到的 中微子只有預(yù)期數(shù)量的 三分之一。難道是他的 實(shí)驗(yàn)方法錯(cuò)了嗎?或者是物理學(xué)家關(guān)于他們應(yīng)該檢測(cè)到多少中微子的 計(jì)算不正確?還有就是我們對(duì)物理學(xué)的 認(rèn)識(shí)可能還不夠充分。
于是就出現(xiàn)了一個(gè)問題:會(huì)不會(huì)還有其他的 粒子引起這顆原子出現(xiàn)同樣的 情況?例如,除了中微子外,還有一種來(lái)自宇宙深處的 稱為宇宙線的 高能粒子流,也在不斷地轟擊地球,天文圓頂廠家,并且可以到達(dá)地球表面。要鑒別出哪些反應(yīng)是由宇宙線引起的 ,并把它們與中微子引起的 反應(yīng)區(qū)別開,這不是一件容易的 事情。
在20世紀(jì)60年代初,賓夕法尼亞大學(xué)的 戴維斯首先為解決這些問題做出了巨大貢獻(xiàn)。戴維斯用來(lái)檢測(cè)中微子的 靶體很龐大,那是整整一節(jié)鐵路槽罐車的 四液體。為避免宇宙射線的 影響,他把實(shí)驗(yàn)室建在1600多米深的 一個(gè)金礦中。厚厚的 巖石覆蓋層保護(hù)著這節(jié)槽罐車,使它免遭宇宙線的 轟擊。他的 目的 是要探測(cè)由太陽(yáng)核心區(qū)域的 核聚變反應(yīng)產(chǎn)生的 中微子。
在天文臺(tái)里,人們是通過(guò)天文望遠(yuǎn)鏡來(lái)觀察太空,天文望遠(yuǎn)鏡往往做得非常龐大,天文圓頂生產(chǎn)廠家,不能隨便移動(dòng)。而天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)的目標(biāo),天文圓頂,又分布在天空的各個(gè)方向。如果采用普通的屋頂,就很難使望遠(yuǎn)鏡隨意指向任何方向上的目標(biāo)。
天文臺(tái)的屋頂造成圓球形,并且在圓頂和墻壁的接合部裝置了由計(jì)算機(jī)控制的機(jī)械旋轉(zhuǎn)系統(tǒng),使觀測(cè)研究十分方便。這樣,用天文望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行觀測(cè)時(shí),只要轉(zhuǎn)動(dòng)圓形屋頂,把天窗轉(zhuǎn)到要觀測(cè)的方向,望遠(yuǎn)鏡也隨之轉(zhuǎn)到同一方向,再上下調(diào)整天文望遠(yuǎn)鏡的鏡頭,就可以使望遠(yuǎn)鏡指向天空中的任何目標(biāo)了。在不用時(shí),只要把圓頂上的天窗關(guān)起來(lái),就可以保護(hù)天文望遠(yuǎn)鏡不受風(fēng)雨的侵襲。
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