Автор Тема: «Планк» утяжелил нейтрино  (Прочитано 2275 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Король Альтов

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2182
  • Карма: +18/-3
  • Пол: Мужской
«Планк» утяжелил нейтрино
« : 14 Февраль 2014, 17:30:20 »
http://compulenta.computerra.ru/veshestvo/fizika/10011412/
Недавние наблюдения космической обсерватории «Планк», как мы помним, показали серьёзные отклонения наблюдаемой картины Вселенной от заранее предсказанной. Похоже, им потихоньку находятся объяснения.
Адам Мосс (Adam Moss) из Ноттингемского университета (Великобритания) описывает картину так: «Мы наблюдаем меньше скоплений галактик, чем ожидалось, исходя из результатов «Планка». Признаки гравитационного линзирования далёкими галактиками тоже слабее того, что можно было получить, оперируя реликтовым излучением».
Как разрешить эти противоречия? Учёный предполагает, что ответом могли бы стать особо массивные нейтрино. Хотя идея наличия у этой частицы массы была выдвинута советским физиком Бруно Понтекорво в середине прошлого века, ключевым (и не до конца прояснённым) остаётся именно вопрос о конкретном занижении этой массы.

Сегодня сумма масс различных типов нейтрино оценивается не менее чем в 0,06 эВ — что сильно меньше одной миллиардной массы протона. А вот верхние ограничения на сумму масс нейтрино находились на уровне 0,28 эВ. Такое нейтрино, увы, не может снять наблюдаемые расхождения. По оценкам Адама Мосса и Ричарда Бэтти (Richard Battye), представляющего Манчестерский университет (Великобритания), верхние ограничения такого рода, также выводимые из космологических наблюдений, не вполне надёжны. Но анализ недавних данных космического телескопа «Планк» и их сопоставление с наблюдениями гравитационного линзирования далёкими галактиками позволили учёным наложить верхние ограничения на сумму масс нейтрино в районе 0,320 ± 0,081 эВ в случае модели с тремя активными разновидностями нейтрино. Более того, как подчёркивают авторы, дополнительный вклад в массу нейтрино во Вселенной могут вносить стерильные нейтрино, не взаимодействующие напрямую со Стандартной моделью.

В этом случае наблюдаемые противоречия гравитационного линзирования далёких галактик и аномалий реликтового излучения, вскрытые «Планком», должны естественным образом сниматься: распределённые по Вселенной массивные нейтрино могут сильно влиять на лучи света, идущие через них к земному наблюдателю, то есть подвергать гравитационному линзированию наблюдаемые астрономами далёкие объекты, что и ведёт к странностям в данных космической обсерватории.

Итоги деятельности «Планка» могли быть искажены некими техническими проблемам с калибровкой, однако полностью списать на них полученные результаты сложно.

«Если наши результаты выдержат дальнейшую проверку, они не только значительно продвинут понимание мира субатомных частиц, но и значительно дополнят стандартную модель космологии», — заключают авторы работы.

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Physical Review Letters, а его препринт доступен здесь.

Подготовлено по материалам Ноттингемского университета.

Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн Король Альтов

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2182
  • Карма: +18/-3
  • Пол: Мужской
Re: «Планк» утяжелил нейтрино
« Ответ #1 : 17 Апрель 2017, 02:23:30 »
http://www.rsci.ru/science_news/235800.php
Ученые предложили новую оценку масс нейтрино, основанную на астрономических наблюдениях
Ученые предложили новую оценку масс нейтрино, основанную на астрономических наблюдениях. Она относится к верхней гране интервала, полученного ранее с использованием разного рода ускорителей. Статья ученых появилась в журнале Physical Review Letters, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Авторы работы ставили перед собой цель разрешить противоречия в экспериментальных данных, связанных с реликтовым излучением — излучением, оставшемся от Большого взрыва. Они возникают при сравнении информации о спектре температурных неоднородностей в реликтовом излучении (собранной телескопом «Планк»), поляризации этого излучения( полученной аппаратом WMAP) и акустических барионных осцилляциях — следов звуковых волн, распространявшихся в молодой Вселенной.

Данные об осцилляциях были получены с помощью статистического анализа распределений галактик их скоплений. Все эти данные говорят о том, как электромагнитное излучения взаимодействует с материей в искривленном пространстве теории относительности.

По словам ученых, чтобы разрешить упомянутые противоречия между данными, достаточно добавить в космическую модель массивные нейтрино. Если нейтрино трех видов, то суммарная масса представителей всех трех классов составляет 0,32 электронвольта с погрешностью 0,081 электронвольта. Кроме этого ученые оценили массу гипотетических стерильных — то есть не участвующих в слабом взаимодействии — нейтрино в 0,45 электронвольт.

Нейтрино были введены в физику Вольфгангом Паули в 1930 году для объяснения особенностей бета-распада (это типа распада при котором ядро элемента излучает электрон и позитрон). Сейчас известно три типа нейтрино — мюонные, электронные и тау. Изначально считалось, что нейтрино — безмассовые частицы, однако, экспериментальные данные показывают, что это не так. Нижней границей суммарной массы трех нейтрино является 0,06 электронвольт, а верхней — 0,26 электронвольт.

В сентябре 2011 года ученые, работающие с детектором OPERA, заявили, что мюонные нейтрино превысили скорость света. Эта новость привлекла внимание не только специалистов, но непрофильных СМИ. Позже, в ходе повторного анализа было установлено, что сверхсветовая скорость объяснялась ошибкой, обнаруженной благодаря данным «конкурирующих» с OPERA экспериментов - Borexino, ICARUS и LVD. Причиной ошибки стал плохой контакт в одном из компьютеров.

Источник: Lenta.ru
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal