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超新星新闻

超强激光驱动核反应:一种高效激发同核异能态的新途径

同核异能态是指具有相同质子、中子数的原子核所处的亚稳定态,相应的这些元素互称为同核异能素。在爆炸性的天体环境中,如新星、超新星和中子星合并,会产生一部分亚稳态的同核异能素。这些亚稳态的核素参与了天体环境中的元素核合成,因此在宇宙的演化过程中发挥着重要作用。图1 产生同核异能素的天体环境图2 天体核合成过程以铕(152Eu)元素为例,它的一个同核异能态152m1Eu有73%的概率通过β-衰变生成天体p-核素钆(152Gd)。在天体p-核... 2024-08-30

国际空间站上的AMS探测器发现了比预期更多的由申核构成的宇宙射线

国际空间站上的阿尔法磁谱仪(左中)(图像:美国航天局)宇宙射线再次使科学家感到困惑。政府统计处收集的最新数据分析 阿尔法磁谱仪 在国际空间站上显示出惊人的盈余 宇宙射线 氢原子核由质子和中子组成。这个发现,在 纸 在物理评论信中公布,增加了越来越多的意外事件 结果 空间探测器自2011年开始收集数据以来,已探测到2380亿多种粒子的宇宙射线。宇宙射线粒子分为两大类:第一类和第二类。初级宇宙射线是在超新星爆炸等宇宙来源中形... 2024-08-14

巨大的中微子探测器首次发现爆炸恒星粒子的迹象

每隔几秒钟,在可观测宇宙的某个地方,一颗大质量恒星就会坍缩并引发超新星爆炸。物理学家表示,日本超级神冈天文台现在可能正在从这些灾难中收集到稳定的中微子流——每年可探测到几次。这些微小的亚原子粒子对于理解超新星内部发生的情况至关重要:由于它们从恒星坍缩的核心中冲出并穿过太空,它们可以提供有关极端条件下发生的任何潜在新物理的信息。在上个月于意大利米兰举行的2024 年中微子会议上,东京大学物理学家 Masayuki Harada透露,... 2024-07-10

科学家通过分析月壤样品 探索超新星爆发的秘密

月球,自太阳系形成之初就记录着宇宙的诸多奥秘,不仅承载着亿万年的自然历史,更是宇宙事件如超新星爆发的见证者。近日,中国探月与航天工程中心召开第七次嫦娥五号月球科研样品借用申请评审会,公布了第七批嫦娥五号月球科研样品发放名单。中核集团中国原子能科学研究院获得200毫克(mg)嫦娥五号表取月壤样品,全国共有13家科研机构申请获得通过。由于研究意义重大,原子能院是本次获批项目中唯一得到破坏性使用许可申请的单位,将有助于更好地开... 2024-06-25

宇宙中核裂变现象首次揭示

元素周期表中铁以上的元素,被认为是在两颗中子星合并等灾难性爆炸或在罕见的超新星中产生的。最新研究表明,在重元素的产生过程中,宇宙中可能会有裂变发生。通过梳理古老恒星中的各种元素的数据,研究人员发现了裂变的潜在特征,并表明自然界可能会产生超出元素周期表中最重元素的超重原子核。 2023-12-12

对撞机中微子的首次探测结果令人兴奋

为了捕捉超轻、不带电的中微子,科学家们建造了无数庞大的地下探测器阵列。各种实验以核反应堆、太阳内部的聚变反应以及超新星等强大的天体物理现象中产生的中微子为目标。 2023-11-16

对撞机中微子的黎明

中微子是宇宙中最丰富的粒子之一,但是它们极少与物质相互作用。科学家们使用高强度的中微子源和大的探测器,已经观测到来自太阳、宇宙射线在大气中的相互作用、地球内部、超新星和其他天体的中微子,也观测到了来自人造中微子源(如核反应堆和使用固定靶的粒子加速器)的中微子。现在,大型强子对撞机(LHC)上的前向搜索实验(FASER)成功探测到了对撞束中产生的中微子。 2023-11-15

丁肇中、白春礼等访问江门中微子实验室

江门中微子实验是我国大科学工程建设在粤港澳大湾区的重大布局,建设地点位于广东省江门市开平市金鸡镇打石山的地下700米。江门中微子实验以测量中微子质量顺序为首要科学目标,同时也将深入研究大气中微子、太阳中微子、地球中微子、超新星中微子等,具有丰富的科学目标。 2023-05-23

隐秘的影响赋予了中微子微小的质量吗?

对小质量中微子的探索就是对新粒子的探索。中微子是赋予我们生命的“天文事件”的副产品。它们从太阳内部的核聚变反应中喷射出来,并从超新星中辐射出来。它们没有电荷,质量也小得出奇。它们是宇宙中第二丰富的粒子(仅次于光子),要知道,每时每刻都有数万亿个粒子穿过你的身体。 2023-05-23

最新研究!美国爱荷华州立大学利用量子计算模拟原子核

Vary和他的同事在项目总结中写道:原子核占宇宙中可见物质的99%以上,但它们在自然界的基本定律还有很多是未知的。例如,原子核是如何在创造宇宙的大爆炸中形成的?原子核是如何在创造超新星的过程中形成的? 2023-03-10