電中微子
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· τ中微子
發(fā)現(xiàn)τ中微子是標準模型中最后發(fā)現(xiàn)的輕子和最近發(fā)現(xiàn)的粒子。費米實驗室在20世紀90年代啟動的DONUT實驗(英語:DirectObservationoftheNuTau)專門為了檢測τ中微子。這些努力終于取得了成功,DONUT協(xié)作項目在2000年7月宣布了τ中微子的發(fā)現(xiàn)。τ中微子是最后第二種被發(fā)現(xiàn)的標準模型所預(yù)測的粒子,最后一種是已初步確認存在的希格斯玻色子。相互作用DONUT實驗已經(jīng)分析了核靶上203種中微子的相互作用。2001年,來自美國、日本等國的科學(xué)家發(fā)表論文稱,通過衰變研究發(fā)現(xiàn)了τ中微子的相互作用,該結(jié)果與標準模型的預(yù)測相同。參見PMNS矩陣
· 中微子
歷史泡利的假設(shè)1930年,奧地利物理學(xué)家沃爾夫?qū)U利為了解釋β衰變中能量、動量以及自旋角動量守恒而提出了中微子假說。與尼爾斯·玻爾從統(tǒng)計角度上給出的解釋不同,他認為在衰變過程中伴隨著電子,還會產(chǎn)生一種當時尚未發(fā)現(xiàn)的一種電中性的粒子。他當時將這種粒子稱為“中子”。玻爾非常反對這種解釋并且準備承認β衰變中能量、動量以及自旋角動量并不守恒。1932年,詹姆斯·查德威克發(fā)現(xiàn)了一種具有較大質(zhì)量的核子,并也將其命名為中子。這讓這兩種性質(zhì)殊異的粒子具有了相同的名字。這種情形讓泡利不得不重新為他所構(gòu)想的粒子命名?!爸形⒆印边@個術(shù)語是經(jīng)由恩里科·費米和泡利本人在1932年7月于巴黎舉行的一次會議以及1933年10月舉行的索爾維會議上提出的倡議而被國際科學(xué)界接受的。這一術(shù)語最初是由愛德華多·阿馬爾迪(英語:EdoardoAmaldi)在一次與費米的對話中半開玩笑式地引入的。然而,直到1933年仍沒有足夠證據(jù)...
· μ中微子
發(fā)現(xiàn)1962年時,利昂·萊德曼、梅爾文·施瓦茨和杰克·施泰因貝格爾通過首次檢測μ中微子的相互作用觀察到不止一種中微子。這項成果使他們獲得了諾貝爾物理學(xué)獎。參見PMNS矩陣擴展資料LeonM.Lederman.ObservationsinParticlePhysicsfromTwoNeutrinostotheStandardModel(PDF).NobelLectures.TheNobelFoundation.1988[2010-02-11].MelvinSchwartz.TheFirstHighEnergyNeutrinoExperiment(PDF).NobelLectures.TheNobelFoundation.1988[2010-02-11].JackSteinberger.ExperimentswithHigh-EnergyNeutrinoBeams(PDF).NobelLect...
· 太陽中微子
產(chǎn)生機制產(chǎn)生太陽中微子的主要機制來自于質(zhì)子﹣質(zhì)子鏈反應(yīng),其為:或換言之:86%的太陽中微子透過這項反應(yīng)產(chǎn)生。如同右圖,標準太陽模型中的太陽中微子(質(zhì)子﹣質(zhì)子鏈反應(yīng))部分,氘會與另個質(zhì)子融合而產(chǎn)生氦3原子(He)及伽馬射線,此反應(yīng)可寫為:同位素氦4原子(He)可由前述He反應(yīng)產(chǎn)生:當氦3與氦4都存在于同一系統(tǒng)時,鈹可透過融合產(chǎn)生:目前共有四顆質(zhì)子與三顆中子,鈹可有兩種不同的反應(yīng)途徑。第一種是捕捉一顆電子并產(chǎn)生鋰7原子及一顆電子中微子:此反應(yīng)產(chǎn)生了14%的太陽中微子。所產(chǎn)生的鋰7會再與質(zhì)子融合產(chǎn)生兩個氦4原子。第二種反應(yīng)途徑是捕捉一顆質(zhì)子(在恒星中為數(shù)眾多),而產(chǎn)生硼8原子:而硼8原子會透過貝塔(+)衰變轉(zhuǎn)為鈹8原子,并放出正電子與電子中微子:此反應(yīng)產(chǎn)生了約0.02%的太陽中微子,雖然為數(shù)較少,但其能量則較高。觀測資料太陽中微子最高的通量直接源自于質(zhì)子﹣質(zhì)子鏈反應(yīng),而其具有較低的能量,最高達4...
· 反中微子
參見中微子
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