“庞教授,你的意思是,理论上可能存在第四种中微子,这种中微子没办法通过z玻色子衰变观测到?”
中科院高能物理所的实验室内,高能物理研究所所长乔安华看着庞学林,皱眉道。
过去半年间,庞学林也没闲着。
提出地球大炮工程的同时,也贡献了不少数学、物理领域的顶级论文。
有些是他以前的科研成果,有些干脆源自于系统奖励。
因此,目前在科学界,庞学林的名号算的上响当当。
这也是他提出有可能存在第四种重中微子,乔安华没有直接反驳的原因。
庞学林点头微笑道:“按照我给出的模型计算结果,确实应该存在这样一种重中微子。”
“可是……为什么我们到现在都没有发现这种中微子的存在?”
乔安华问到了问题的关键。
人类第一次探测到中微子,是1956年美国物理学家莱尼斯和科恩小组,利用萨瓦纳河工厂的反应堆,进行的一次实验。
实验反应堆产生强大的中子流并伴有大量的β衰变,放射出电子和反中微子,反中微子轰击水中的质子,产生中子和正电子,当中子和正电子进入到探测器中的靶液时,中子被吸收,正电子与负电子湮灭,产生高能γ射线,从而来判定反应的产生。
虽然反中微子通量高达每秒每平方厘米5x10的13次方个,但当时的探测记数每小时还不到3个。
1983年,物理学家在日本岐阜县利用“切伦科夫辐射”原理建立了超级神冈探测器。
超级神冈探测器的主体部分是一个建设在地下1000米深处的巨大水罐,盛有约5万吨高纯度水,罐的内壁则附着1.1万个光电倍增管,用来探测中微子穿过水中时发射出的切伦科夫光,从而捕捉到中微子的踪迹。
所谓切伦科夫辐射是指当带电粒子在介质中穿行时,其速度超过光在介质中的速度u时就会发生切伦科夫辐射,发出切伦科夫光。
具体来说,当中微子束穿过水中时,与水原子核发生核反应,生成高能量的负μ子。由于负μ子在水中以0.99倍光速前进,超过了水中的光速(0.75倍光速),所以它在水中穿越六七米长的路径便会发生“切伦科夫效应”,辐射出所谓的“切伦科夫光”。
这种光不但囊括了0.微米范围内的所有连续分布的可见光,而且具有确定的方向性。
因此,只要用高灵敏度的光电倍增列阵将“切伦科夫光”全部收集起来,也就探测到了中微子束。
从某种意义上说,这也是中微子通信技术的基本原理。
而现在,已经是2075年,不同种类的中微子探测技术早已成熟,但除了此前提到过的三种中微子外,人类并没有发现第四种中微子的存在。
理论部分和实验,要么是理论有问题,要么是实验存在问题!
站在乔安华的角度看,怎么都是庞学林的理论有问题。
庞学林微微一笑,说道:“乔教授,我们现在是怎么确定中微子的不同分类的?”
乔安华想了想,说道:“从实验角度来说,中微子按照总是(量子力学的几率效应)伴随它们一起参与弱反应的轻子来分类。”
“比如发现中微子的es实验,科学家们先假设核反应堆里进行着的β衰变反应会产生中微子。这些中微子从反应堆里飞出来后,在反应堆外放置适当的探测装置进行探测。装置中盛放的液体(氯化镉)含有大量质子,理论预期中微子与质子有逆β衰变反应。其中正电子可以与探测液体中的电子发生湮灭产生光,然后通过光电效应传感器读出这一光信号(以及光信号到达的时间、能量等等)。而中子可以被液体中的重金属(镉)吸收然后放出光,这个过程稍慢点。es实验看到了前后两个光信号,且光信号符合预期,那么就说存在逆β衰变反应,进而证明了存在中微子。”
“对这一实验进一步分析,正负电子湮灭产生的光信号说明了核反应堆产生的中微子伴随着正电子出现,所以这个实际上为反电子中微子。早期的太阳中微子发现者ray davis曾尝试过同样利用核反应堆的中微子,用这一反应来检测。但是从核反应堆他得不到预期的结果。后来这一同样反应被用在探测太阳中微子上,是可以看到结果的。这个说明伴随着e-和e+反应的中微子是不同的。核反应堆产生的是反电子中微子,而太阳核反应产生的是电子中微子。这个的根本原因来自于核反应左右两边除了要求电荷守恒外,还要求轻子数守恒。正电子、反电子中微子的轻子数记为-e,电子、电子中微子的轻子数是+e。”
“其后,lederman等人研究加速器里产生的中微子。加速器中产生的中微子主要来自π介子衰变。他们期待两个逆β衰变反应。然而,他们没有观测到反应1,只有反应2。这个说明加速器产生的中微子,在逆β衰变反应过程中总是伴随着正缪子而非正电子。缪子和电子的性质相仿,但质量更大。它们归类为轻子。这说明轻子数守恒还要细分成电子轻子数守恒和缪子轻子数守恒。因此他们观测到的须是反缪子中微子。”
“第三种中微子在更高能量的加速器tevatron上被发现(donut实验)。跟之前类似,它们在反应时伴随着陶子。陶子也是轻子的一种,但是质量更大,甚至大于质子,因此需要更大的能量来制造(由爱因斯坦质能方程),这也是陶子和陶子中微子发现得较晚的原因。类似地,对陶子也要引入了一个陶子轻子数。其中,中性流通道对所有种类中微子都能探测,带电流通道只能探测电子中微子,而与电子的弹性散射反应中,电子中微子的反应几率更高。这样通过分析中性流通道的探测结果,可以得到所有种类中微子的总量,而分析带电流探测结果可以得到电子中微子的量,从而算出电子中微子的转化概率。”
乔安华不疾不徐,将如何分别三种不同种类的中微子跟庞学林讲述了一遍。
庞学林微微一笑,说道:“乔教授,你应该知道,不同味的中微子,可以通过中微子振荡进行相互转化,那你有没有考虑过转化的过程中,会不会产生新的中微子呢?”
乔安华微微一愣,不解地看着庞学林道:“庞教授,你的意思是?”
庞学林道:“我的想法是,是否存在一种惰性中微子,比如电中微子转化成陶中微子,首先通过中微子振荡,转化为这种惰性中微子,然后再由这种惰性中微子转变为陶中微子,陶中微子转化为缪中微子时,同样通过这种惰性中微子进行转化,只是这个过程的时间太短,以至于我们现在都没有足够的办法进行检测!”
小说推荐
- 重生末世剑符师
- 末世归来,秦莫寒毅然离开了林家和那个别人的男人,搬进了母亲留给自己的一套小栋别墅里。只是让她意想不到的是,这个前世曾万众瞩目,绯闻满天飞的超级巨星,为什么会突然从半空掉到了她的阳台上?不仅带着满身的伤痕,竟还穿着一身的古装,这到底是远古入侵呢,还是天上掉下个林哥哥呢?秦莫寒带着满满的好奇,想要揭开这
- 科学的世界连载
- 最新章:楔子
- 重生多容国
- 一名天才女科学家在遭遇亲人与爱人的同时背叛后,意外身亡。死后的她浑浑噩噩,不知何故重生于多容国的一名刚被炮灰的独容人身上。在她融合了独容人的记忆后,她决定不再沉默,定要为自己和她讨回公道,在这即将来临的最后一次脱胎换骨的机会,她不会再输给任何人。抢机缘,夺秘宝,拼实力,且看女主扭转命运。这不只是莫心
- 科学的世界连载
- 最新章:第1章 重生
- 新世界(乱伦科幻长篇)
- 这本书整体上是科幻为主,肉戏相对于前两本来说,会略微减少,主要是想看看我自己能写成什么样,但是精彩的肉也会有
- dearnyan连载
- 最新章:【新世界】(乱伦科幻长篇)序+第一章
- 窝操这世界不科学!
- ?文 案活了十七年,李进终於知道原来中二病除了满口神奇的语言外还能够一脸高深莫测
- 翎风潇湘全本
- 最新章:序章
- 学霸的科技帝国
- 他是华夏最闪耀的天才,也是最懒最悠闲的天才他一分钟几千万上下,却更喜欢背上行囊说走就走他拥有庞大的科技帝国,却总是不务正业地钓鱼、种地一天到晚发展商业先知先觉赚钱累不累?赚那么多钱也不花有个毛用?看到漂亮姑娘就想要身体撑得住不?和爱人毫无压力地过好小日子就行啦!珠穆朗玛,攀上去!阿尔卑斯,滑雪去!新
- 三胖连载
- 最新章:本书更新说明及一个大秘密
- 学霸的科技树
- 周宇获得星火文明的科学家培养系统,形成自己专属的科技树,它吸收足够知识就会长出新的科技。伪学霸化身科技神农,辛苦培养自己的科技树,让它变得更繁茂,一不小心推动文明的进步
- 风啸木连载
- 最新章:第1章 500亿光年外的信号
- 世界科技霸主
- 差不多的世界,带给你不一样的体验。如果你有了可以改变世界的科技,你会怎么做?无私奉献,还是称霸?又或者.2017年7月,张元霸重生2012年,得到科技系统,他又会怎么做,又如何一步、一步走上巅峰.PS喜欢的朋友给个收藏,推荐,谢谢大家。本书粉丝群198876873
- 亲亲小蜜蜂连载
- 最新章:第1章 穿越
- 学霸的黑科技系统
- “系统,积分能兑钱吗“不能“干,那我要你何用“本系统能让你当上学霸,全人类的爸爸那种,你还要钱有什么用
- 晨星LL连载
- 最新章:第一章 震惊!年薪十万的工作竟然……
- 学霸的黑科技时代
- 高三弱鸡男萧铭,在一次熬夜看小说猝死后经历了高等智慧星球潘沙星科技战士的全部人生。死而复生的萧铭发现理科课程变得简单起来,此外他还拥有了潘沙星的科技系统。在高考的关口,他开启了不一样的人生。从污水处理技术到核心芯片…从DNA维修商店到意识上传服务器;一项项改变生活的黑科技应运而生。登上《时代》封面,
- 咬文嚼纸连载
- 最新章:写在前面