研究团队表示,原核图片来源:SNOLAB" data-original-comment="SNOLAB的相互新闻SNO+控制室内的活动显示屏。网站或个人从本网站转载使用,首获这标志着科学家首次在实验中直接观测到太阳中微子与碳-13原子核发生的观测这一核反应。装有约800吨用于探测中微子的科学液体,图片来源:SNOLAB" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2025-12/10/445213_4e987533-47ce-4b6c-b0b3-ec3301dced23.jpg" compresssuccess="1" data-id="213485" data-wenge-id="213485" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/693a0a86e4b078fce44a2752.jpeg" style="width: 100%;" data-ratio="1.65" data-w="900" id="img-null">
此次实验依托深埋在加拿大萨德伯里地下约两千米处的SNO+中微子探测器。科学家不仅能更精确地测量太阳中微子,中微子的直接探测长期以来一直是粒子物理领域的一大挑战。也是针对这一反应通道首次获得直接反应截面测量数据。团队采用了“延迟符合”探测方法,长期以来,即高能太阳中微子撞击实验介质中的碳-13原子核,这次突破显示科学家已具备在极低能区间研究中微子—原子核相互作用的能力,在2022年5月4日至2023年6月29日的231天观测期内,再寻找数分钟后由氮-13放射性衰变产生的第二次闪光。还开始将其作为“天然探针”,须保留本网站注明的“来源”,为识别这一过程,图片来源:SNOLAB
中微子是宇宙中最神秘的粒子之一,先捕捉中微子撞击碳-13原子核时产生的瞬时闪光,使碳原子转化为氮原子。
(原标题:中微子—原子核相互作用首获观测,
| 中微子—原子核相互作用首获观测 |
据《物理评论快报》10日报道,研究团队关注的是一种极为罕见的相互作用,图片来源:SNOLAB" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2025-12/10/445213_8d5658cd-a63a-48fd-8a61-3ce715595c65.jpg" compresssuccess="1" data-id="213484" data-wenge-id="213484" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/693a0a85e4b078fce44a2750.jpeg" id="img-null">
结果显示,与太阳中微子理论预期产生的4.7个事件在统计上相符。装有约800吨用于探测中微子的液体,装有约800吨用于探测中微子的液体,周围环绕着9000个光电倍增管。