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亚原子新闻

大学获得萨斯喀彻温省核技术研究资金

里贾纳大学的三个核研究项目通过创新与科学基金 (ISF) 获得了萨斯喀彻温省创新署总计 580,000 加元(424,000 美元)的资助。(图片来源:里贾纳大学)ISF 为萨斯喀彻温省的大学、学院和研究机构的项目提供联邦创新资金,以促进该省的研究卓越性和竞争力。自 2018 年以来,萨斯喀彻温创新局已为萨斯喀彻温省机构的创新项目提供了超过 1800 万加元的 ISF 资金。里贾纳大学获得最新资助的项目涉及核能、亚原子物理和核科学的高性能计算领域。第... 2024-07-18

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

3500 米深海探索宇宙起源,科学家报告发现能量最高的“最强中微子”

水下观测站深渊宇宙天体粒子研究(ARCA)观测记录了前所未有的亚原子相互作用,科学家初步判断是超高能的中微子造成的。ARCA 水下观测站由多个有机玻璃球组成,每个球约半米宽,与固定在意大利西西里岛东南地中海海底的绳索相连。每根绳弦长 800 米,串联有 18 个探测器单元 —— 直径约为半米的有机玻璃球,内置光探测器,每个探测器只能探测到很少的光子。目前阵列内包含 28 串绳弦,ARCA 团队希望到 2028 年能将其扩展到 230 串。该观测站在海平... 2024-07-01

日媒:科学家发现,理论上1克超高能宇宙射线粒子就可摧毁地球

宇宙射线是来自外太空的高能亚原子粒子。报道称,这项发表在最新一期《科学》期刊上的研究成果,来自一个由日本、美国、俄罗斯等8国专家组成的国际科研小组。2008年,他们在美国犹他州的沙漠中架设起507组观测装置,先后观测到30多种高能宇宙射线。 2023-11-28

高能中微子来自黑洞?

在众多亚原子粒子中,中微子是一个奇怪的存在。与人们熟知的电子和质子等粒子不同,幽灵般的中微子几乎不会与其他物质发生任何相互作用:它们能直接穿过行星,就好像行星根本不存在一样。这就使得探测它们变得极其困难,更难的则是要从茫茫宇宙中找出这些中微子究竟来自何方。不过,最近发表在《科学》上的一项研究,找到了这些亚原子粒子在银河系之外的一处来源。 2023-11-02

俄罗斯国家原子能公司开始在玻利维亚安装研究堆

多用途辐照中心 (MIC) 在玻利维亚埃尔阿尔托核研究与技术中心 (CNRT) 正式启用。CNRT 是由 Rosatom 为玻利维亚原子能机构 (ABEN) 建造的。CNRT 的建设合同于 2017 年由 JSC GSPI(国家专业设计院,Rosatom 的一部分)和 ABEN 签署。CNRT正在海拔4000米的海拔高度上建设。开幕式还标志着玻利维亚第一座研究堆的反应堆容器安装。玻利维亚总统路易斯·阿尔贝托·阿尔塞·卡塔科拉和俄罗斯国家原子能公司总干事阿列克谢·利哈乔夫(通过视频链接)出席了仪式。 2023-11-01

克服GPS导航盲区|利用宇宙射线的地下导航系统制成

宇宙射线碰撞产生的亚原子粒子已被用于创造一种新型全球定位系统(GPS)。在一项发表在《iSicence》的新研究中,日本东京大学科学家展示了他们如何利用这些高能粒子在建筑物内、地下或水下深处导航。这项突破未来可用于采矿、深海勘探和其他GPS无法工作的领域。 2023-06-25

纯水在中微子探测中的突破:确保核不扩散的一把好手

被称为萨德伯里中微子观测(SNO+)的国际合作实验位于安大略省萨德伯里的一个矿区,距离最近的核反应堆大约240公里(约149.13英里),它利用纯水检测到了被称为反中微子的亚原子粒子。克莱因指出,之前的实验是用液体闪烁计数器来做的,这是一种类似油的介质,当电子或质子等带电粒子通过它时会产生大量的光。 2023-04-11

使用 μ 子成像以 3D 方式重建核反应堆

介子是带电的亚原子粒子,比电子重约 200 倍。μ 子射线照相术(或 muography)分析宇宙射线中的μ子如何穿透物体并利用此信息生成二维图像。该技术类似于医学成像中使用的 X 射线照相术,其中宇宙射线辐射取代了人工产生的 X 射线,μ 子跟踪器取代了射线照相板。 2023-02-28

科学家模拟出末态粒子关联的三维结构

在美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)和欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)上,科学家将金原子核或铅原子核加速到接近光速并对撞,高能喷注在碰撞中产生的微观亚原子液滴中传播并损失能量,这相当于提供了一个超声速的“音源”,接近光速的高能粒子可以激发出马赫波。 2023-02-08