Физики, возможно, разгадали загадку, над которой бились 30 лет

 
7902
15
18 августа 2026 в 17:03
Автор: Антон Мерзляков. Фото: использовано в иллюстративных целях
Автор: Антон Мерзляков. Фото: использовано в иллюстративных целях
Добавить в основные
источники Google
КАК ВЫИГРАТЬ MACBOOK?До 27.09 заказывайте в приложении Каталог Onlíner на сумму от 99 ƃ и получите шанс выиграть MacBook или ещё 18 призов!

«Некоторые нейтрино, не попавшие в детекторы в ходе экспериментов, озадачивали физиков более 30 лет, но новое теоретическое исследование показывает, что, возможно, никакой загадки здесь нет», — такими словами открывается материал New Scientist.

Нейтрино — едва ли не «призрачные» частицы, которые тем не менее заполняют всю Вселенную. Обнаружить их сложно из-за того, что частицы плохо взаимодействуют с видимой материей. Впрочем, специальные детекторы на это все же способны — причем даже в условиях, когда нейтрино могут менять свой тип (всего известно о трех).

В 1990-х в ряде экспериментов физики обнаружили примерно на 20% меньше нейтрино, чем ожидали. Так появилось предположение, по которому некоторые из частиц могли перейти в другой тип нейтрино, еще меньше взаимодействующих с материей. Впрочем, подобный вывод требовал бы также пересмотра Стандартной модели физики элементарных частиц.

Новая работа, проведенная специалистами из Италии, утверждает: ничего пересматривать, вероятно, не нужно. Результаты показывают, что проблема могла заключаться в расчетах во время предыдущих экспериментов.

В частности, при столкновении нейтрино с атомом галлия происходит его превращение в атом германия и электрон. Чтобы подсчитать количество нейтрино в детекторе на основе галлия, исследователи измеряют взаимодействие между германием и электроном, а затем производят обратные вычисления.

До сих пор физики исходили из положения, по которому квантовые волновые функции электрона и нейтрино, которые математически описывают их свойства и поведение, не меняются в ядре атома, подвергшегося превращению. Именно на эту деталь обратили внимание в новой работе. Ученые сегодня предполагают: если отказаться от подобного допущения, то можно объяснить зафиксированный дефицит нейтрино в 20%, учитывая определенные свойства атомного ядра. 

рефлектор Ньютона, диаметр: 203 мм, фокусное расстояние: 1200 мм, относительное отверстие: 1/5.9, Добсона монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм

Нравится читать Onlíner? Добавьте наши новости в «Основные источники» Google

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

ОБСУЖДЕНИЕ