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物理学家从太阳中发现了一类新的中微子

2021-12-26 13:50:16来源:

Neutrinos由主要过程旨在为Sun终于占据占据了物理学家报告的主要流程。

两组核聚变反应占据太阳核心,两者都在丰富的体积中产生轻质的亚基颗粒。科学家以前从最普遍的过程中检测到中微子。现在,首次从第二组反应中发现的中微子,研究人员在博罗诺实验中表示,6月23日在中微子2020虚拟会议上谈论。

“通过这种结果,Borexino已经完全解开了这两个流程,这两个过程为Sun提供了动力,”意大利国家米兰国家核物理研究所的物理学家Gioacchino Ranucci说。

在阳光的核心中,氢气以两种方式融入氦气。一个,被称为质子 - 质子链,是明星能量的约99%的来源。另一组融合反应是CNO循环,用于允许反应进行的碳,氮和氧元素。Boreboxino先前从质子 - 质子链中发现了中微子(SN:9/1/14).但到目前为止,来自CNO循环的中微子是MIA。

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“他们最重要的是,尝试和识别和占据现货,”国王大学伦敦国王的Malcolm Fairbairn说。“现在他们认为他们已经发现了它们,这是一个重大成就,真的是一个非常困难的测量。”

位于意大利Gran Sasso National实验室的地下深入,Borebine搜索作为中微子敲入大型液体中的中微子敲入电子的光线。研究人员花了几年来微调实验,以检测预示着CNO循环的难以捉摸的中微子。虽然难以观察,但颗粒是丰富的,钻孔确认。研究人员报告,在地球上,从太阳的CNO循环中,从太阳的CNO周期的中微子循环通过了一定的方形厘米。

第一次在虚拟会议上介绍的结果仍然必须清除科学期刊的同行评审障碍,然后是完全官方。

研究这些颗粒可以有助于揭示大部分的阳光由比氢和氦更重的元素组成,该物质称为金属性。这是因为产生了CNO循环中微子的速率取决于Sun的碳,氮和氧的含量。不同类型的测量目前不同意太阳的金属性,一种技术暗示比另一个更高的金属。未来,CNO Neuremos的更敏感的测量可以帮助科学家解除问题。

CNO循环在比太阳更重的恒星中更为重要,在那里它是主要的融合过程。在阳光下学习这个循环可以帮助物理学家了解其他明星的内部工作,说加州大学的物理学家,伯克利伯克利和博罗诺合作成员。“我们要了解太阳的工作原理非常重要。”