Astronomía de neutrinos

La astronomía de neutrinos  es una rama de la astronomía que estudia la radiación de neutrinos de fuentes extraterrestres con el fin de obtener información sobre los procesos que ocurren en el espacio .

Descripción

Hay varios métodos para detectar neutrinos ( ing. ) [1] que se basan en la interacción débil a través de una corriente neutra débil (intercambio de bosones Z 0 ) o una corriente débil cargada (intercambio de bosones W + , W ). En particular, se utilizan detectores de centelleo (detección de la desintegración beta inversa de protones de agua como resultado de la acción de un antineutrino electrónico; experimentos KamLAND , Borexino ), métodos radioquímicos (captura de un neutrino electrónico por un núcleo y detección de la transmutación de elementos: cloro-37 a argón-37 [2] , Homestake Mine [3] [4] ; galio-71 a germanio-71 [2] , SAGE ( ing. ) , GALLEX , GNO [5] [4] ; molibdeno-98 en tecnecio-98, Henderson [5] ), detectores Cherenkov (detectan la radiación Cherenkov de partículas que se mueven más rápido que la velocidad de la luz en un medio: dispersión de neutrinos electrónicos por electrones, KAMIOKANDE y SUPERKAMIOKANDE [4] , búsqueda de muones producidos por interacción con neutrinos muónicos, ANTARES , NESTOR , BDUNT [1] ; también SNO , AMANDA , IceCube ), detectores de radio, calorímetros ( Soudan2 , Frejus [1 ] ).

En Rusia, en la región de Elbrus , así como en las minas de sal de Bajmut ( Artemsol , Ucrania), funcionan los observatorios de neutrinos del Instituto de Investigaciones Nucleares de la Academia Rusa de Ciencias [6] . El telescopio de neutrinos Baksan está ubicado debajo de la ladera de la montaña a una altitud de 1700 m sobre el nivel del mar ya una distancia de 550 m desde el comienzo del socavón. El telescopio es un edificio de cuatro plantas que mide 16x16x11 my consta de cuatro planos verticales y cuatro horizontales cubiertos con detectores de centelleo . El experimento SAGE también se llevó a cabo aquí . [7] El detector de centelleo de Artemovsk (ASD) está ubicado en la mina de sal de Soledar a una profundidad de más de 100 m. También el espectro e interacciones de muones de rayos cósmicos con energías de hasta 10^13 eV. Una característica del detector es un tanque de centelleo de 100 toneladas, que tiene unas dimensiones del orden de la longitud de una lluvia electromagnética con una energía inicial de 100 GeV.

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 Neutrino Detectors and Sources Archivado el 24 de julio de 2015 en Wayback Machine / warwick , 24 de marzo de 2014
  2. 1 2 Métodos de cloro-argón, galio-germanio, litio-berilio para detectar neutrinos solares . Consultado el 25 de septiembre de 2015. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2015.
  3. Neutrinos del Sol. Consultado el 23 de julio de 2015. Archivado desde el original el 13 de julio de 2015.
  4. 1 2 3 BS Ishkhanov; A ELLOS. Kapitonov, I. A. Tutyn. 5. BÚSQUEDA DE NEUTRINOS SOLARES . Nucleosíntesis en el Universo . M., Editorial de la Universidad de Moscú (1998). Consultado el 23 de julio de 2015. Archivado desde el original el 12 de junio de 2015.
  5. 1 2 Copia archivada . Consultado el 23 de julio de 2015. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  6. Diccionario enciclopédico de un joven físico / Comp. V. A. Chuyanov. 3ra ed., rev. y adicional - M.: Pedagogía-Prensa, 1999. - p. 172-174. Archivado el 5 de marzo de 2016 en Wayback Machine  - 336 p. — ISBN 5-7155-0703-0
    Física de neutrinos (RAS) Archivado el 25 de septiembre de 2015 en Wayback Machine
    Astronomía de neutrinos Archivado el 16 de enero de 2011 en Wayback Machine
    Georgy Timofeevich Zatsepin Archivado el 23 de julio de 2018 en Wayback Machine // UFN 1987 Mayo, Volumen 152, núm. 1, págs. 174-176
  7. Tom Bowles, The Russian-American Gallium Experiment Archivado el 21 de febrero de 2022 en Wayback Machine // LANL Report LA-UR- 97-2534-12 , Los Alamos Science, N25, 1997

Literatura

Enlaces