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日本科学家小柴昌俊在戴维斯研究的基础上证实并扩大了对中微子的探测成果,捕获超新星大爆发时释放的中微子,因此获得2002年诺贝尔物理奖。 相似文献
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中国科学院"江门中微子实验"战略性先导科技专项研究团队 《中国科学院院刊》2015,30(5):685-692
中微子物理是粒子物理最重要的前沿之一,存在众多未解之谜,可能成为超出标准模型的新物理突破口,也是粒子物理、天体物理和宇宙学研究的交叉前沿。大亚湾中微子实验2012年出人意料地发现大的新中微子振荡模式,使近期测量中微子质量顺序和CP相角成为可能。江门中微子实验(原名大亚湾二期实验)2013年得到中科院战略性先导科技专项支持,2015年启动建设,预计2020年投入运行。它以测量中微子质量顺序为核心科学目标,同时精确测量中微子6个振荡参数中的3个,达到好于1%的国际最好水平,使检验中微子混合矩阵的幺正性、发现新物理成为可能。它也可以研究超新星中微子、地球中微子、太阳中微子、大气中微子,寻找暗物质、质子衰变等,在多个领域达到国际先进水平,不仅能对理解微观的粒子物理规律做出重大贡献,也将对宇宙学、天体物理乃至地球物理做出重大贡献。 相似文献
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正我们找到规避小天体撞击地球的办法研究小天体关键的问题是(它)以后还撞不撞(地球)?我的回答是一定会撞,因为这是自然现象。那么人类能不能逃过这一劫?大家提出来很多方案,我参加了一个叫人类紧急状态会议的国际会议。大家讨论了四个紧急状态问题,第三个问题是,小天体撞地球,科学家应该采取什么办法规避小天体、拯救人类?会上提出的有些对策毫无根 相似文献
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148.
《中学化学教学参考》2005,(10):49-49
地球内部的铀及钍等重元素发生核裂变时会产生中微子.并释放出巨大能量,从而引起地幔对流和大陆移动。由中日美法四国科学家组成的联合研究小组,利用日本东北大学位于岐阜县的地下装置“KamLAND”,首次捕捉到产生于地球内部的这种物质——中微子。这一发现结束了过去无检测地球中微子的历史,将有可能开创地球科学研究的新局面。 相似文献
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中子和中微子的发现在近代物理史上是划时代和里程碑式的两件大事。而在这后面有一位中国物理大师王淦昌,是他在“乱花渐欲迷人眼”的重雾中独具慧眼,一语道破天机,给苦苦探索中的人们指明了方向,最终顺利地到了粒子世界中两朵耀眼的奇葩。本就详尽地介绍了发现中子和中微子的艰难历程及王淦昌在粒子和核能领域作出的卓绝贡献。 相似文献
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中微子——一个热门的话题 总被引:1,自引:0,他引:1
最近一段时间里,人们经常谈及中微子,是因为近年来,物理学家发现了中微子的振荡特性,从而推断出中微子有质量(虽然很小)的结论,这是对标准模型的极大挑战,因而激起了人们极大的热情。不但高能物理、核物理还有天体物理和宇宙学都给予高度的关注,一门新的交叉学科——中微子物理正在蓬勃兴起。下面让我们讲述一下中微子的故事,还得从它的发现开始。 相似文献