Физики, возможно, разгадали 30-летнюю загадку исчезновения нейтрино 😱 — 18 августа 2026 г. в 17:18:58.635
Физики, возможно, разгадали 30-летнюю загадку исчезновения нейтрино 😱 👥 С 1990-х годов исследователи задавались вопросом, являются ли неожиданные результаты нейтринных детекторов на основе галлия признаком нового вида частиц, но новое исследование предполагает, что пересмотр их расчетов может объяснить аномалию ⚡ Некоторые недостающие нейтрино в экспериментах ставили физиков в тупик более трех десятилетий, но новое теоретическое исследование позволяет предположить, что никакой загадки здесь нет. Неожиданный результат может быть не намеком на существование нового типа частиц, а следствием ошибки в расчетах, что подтвердит законы физики элементарных частиц, а не поставит их под сомнение. Нейтрино — это призрачные, неуловимые частицы, которые трудно обнаружить и которые могут спонтанно переходить из одного типа в другой. С 1990-х годов в ходе нескольких экспериментов с детекторами на основе галлия было обнаружено примерно на 20% меньше нейтрино, чем ожидалось. Это дало толчок к размышлениям о том, что некоторые нейтрино превратились в новый тип «стерильных» нейтрино, которые меньше взаимодействуют с материей и поэтому ускользают от обнаружения. Если бы это было так, то в стандартную модель физики элементарных частиц, в которой перечислены все существующие частицы и взаимодействия, пришлось бы внести поправки. Подробнее Впервые зафиксировано появление частиц из пустого пространства Маттео Кадедду из Университета Кальяри в Италии и его коллеги предполагают, что в столь радикальном вмешательстве может и не быть необходимости. Их расчеты показывают, что проблема может заключаться в математическом моделировании экспериментов. Все началось, когда Кадедду готовился читать курс по физике нейтрино. Предвидя вопросы студентов, он заново проделал все расчеты, которые привели к открытию «галлиевой аномалии», и обнаружил деталь, достаточно интересную, чтобы привлечь к ней внимание нескольких коллег. «Постепенно это превратилось в своего рода одержимость, — говорит он. — То, что начиналось как попытка понять старую формулу настолько хорошо, чтобы научить ей других, в итоге открыло совершенно новый взгляд на аномалию». В ходе экспериментов при столкновении атома галлия с нейтрино он превращается в атом германия и электрон. Чтобы подсчитать количество нейтрино в детекторе на основе галлия, исследователи измеряют взаимодействие между германием и электроном, а затем делают обратный расчет. До сих пор они исходили из того, что квантовые волновые функции электрона и нейтрино, которые математически кодируют их свойства и поведение, не меняются в зависимости от ядра атома, участвующего в трансмутации. Именно на этой детали сосредоточились Кадедду и его коллеги.