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冰川之中的中微子的三種不同的味道!

南極洲的冰立方天文臺在今日探測到了中微子的跡象,每個三個味道(者:分別為電中微子,μ中微子以及τ中微子)中,每一味道的數量一致,兩隊獨立的物理研究團隊都指出這一點。這一資料推翻了初步的資料研究中所說多數中微子為電中微子的理論。最新的資料與我們今日的理解相同,進一步將希望之光照進冰立方天文臺之中,希望它所提供的資料會在為我們提供標準模型之外的物理學。

坐落在阿蒙森·史考特南極基地,冰立方中微子天文臺是多個埋在冰川之中排列組合的光電探測器。在2013年下半年,冰立方首次報道稱它探測到了第一個來自中微子帶有極高強度的的訊號),這一資料指出中微子來自我們的星系之外。太陽和宇宙微波所產生的中微子與大氣層相撞,這是多年前就已經被探測到了的,但更遠處的中微子則更加神秘。所以在2013年,這一發現在2013年被譽為物理世界的年度突破。

中微子有三個不同的“味道”,分別為電中微子,μ中微子以及τ中微子,他們會在長距離的運動中從一個味道擺動到另一個味道。所以如果有中微子穿過任意長距離之後到達地球,我們可以合理推測他們均勻地分佈在三個味道之間,電中微子:μ中微子:τ中微子的比例為1:1:1.但取決於中微子形成的方式,實際結果可能與預期的平均分佈有著微小的偏差,而這一微小的偏差則可以為我們提供中微子被生產的方式以及地點。

豐富的電中微子

2014年,西班牙瓦倫西亞大學學者奧加·孟娜,瑟吉歐·帕洛馬爾斯-若伊茲和亞倫·文森特對冰立方從2010年至2012年的資料進行了一次獨立分析,他們的結論是最優的味道比例為1:0:0,豐富的電中微子,而沒有任何μ中微子或τ中微子。如果這是真實的, 那麼這一出乎意料的結果意味著中微子經過了少見的衰變,或者所被探測到的粒子和第四個只在假說中存在的中微子味道——惰性中微子。兩種情況都將研究指向標準模型以外,我們仍不熟知的物理領域。

當三個不同味道的中微子與探測器發生反應時,他們會生產更小的粒子,這是冰立方工作的原理。但μ中微子和一小部分τ中微子會生產出一種高能量的渺子,這種渺子會在穿過探測器時留下一串可見的腳印。“所以如果我們發現了這樣的腳印,我們能認出來所遇見的粒子是μ中微子或τ中微子,但並不能分清具體是哪一個,”加里·班德,加利福尼亞大學伯克利分校物理學家,冰立方實驗團隊的一員,這樣說道,“我們不能確定具體是哪一個味道造成了一個現象,但我們可以對於更小粒子與足跡的分佈做一個統計學分析,並用此估計估計每個味道的多少。”

至今,班德與冰立方團隊已研究了很大一部分冰立方的資料從2010年五月到2013年五月,974天分別收集。其中包括137顆中微子的能量超過35TeV,並且均勻分佈在三個味道之間。“無論我們如何調整實驗裝置,得到完全電中微子是不可能的,所以我們沒有觀測到這一現象。平均分佈的三個味道明確的告訴我們新時代物理對宇宙中微子進行長距離運動的影響。”班德說道。一支義大利的團隊進行了相似的實驗,兩位帶隊人弗蘭西克·維桑尼與安德里亞·帕拉蒂諾在坐落於拉奎拉的格蘭薩索科學研究所,以及坐落於阿瑟吉的格蘭薩索國家實驗室進行研究。這個研究組織將目光集中在能量大於60TeV的中微子上,研究結果也與傳統天體物理學模型相符。

解開迷霧

班德還指出了一些非傳統的理論,這些理論預測了距離均勻分佈更加遙遠的偏差。“測量味道的分佈可以給我們帶標準模型以外的物理學,但目前我們還沒有任何這方面的證據,”他說。

FY: mjr

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