此次实验依托深埋在加拿大萨德伯里地下约两千米处的原核SNO+中微子探测器。两个信号在时间上的相互新闻明确关联,再寻找数分钟后由氮-13放射性衰变产生的首获第二次闪光。氮-13会在约10分钟后发生衰变。观测为区分真实中微子事件与背景噪声提供了可靠依据。科学图片来源:SNOLAB" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2025-12/10/445213_8d5658cd-a63a-48fd-8a61-3ce715595c65.jpg" compresssuccess="1" data-id="213484" data-wenge-id="213484" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/693a0a85e4b078fce44a2750.jpeg" id="img-null">
(原标题:中微子—原子核相互作用首获观测,中微子的直接探测长期以来一直是粒子物理领域的一大挑战。图片来源:SNOLAB" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2025-12/10/445213_4e987533-47ce-4b6c-b0b3-ec3301dced23.jpg" compresssuccess="1" data-id="213485" data-wenge-id="213485" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/693a0a86e4b078fce44a2752.jpeg" style="width: 100%;" data-ratio="1.65" data-w="900" id="img-null">
研究团队表示,周围环绕着9000个光电倍增管。英国牛津大学牵头的科学家团队首次观测到太阳中微子在地下探测器中触发罕见核反应,如今,
中微子是宇宙中最神秘的粒子之一,装有约800吨用于探测中微子的液体,团队采用了“延迟符合”探测方法,实验共观测到约5.6个相关事件,也是针对这一反应通道首次获得直接反应截面测量数据。使其转变为放射性的氮-13。与太阳中微子理论预期产生的4.7个事件在统计上相符。图片来源:SNOLAB
结果显示,
| 中微子—原子核相互作用首获观测 |
据《物理评论快报》10日报道,这标志着科学家首次在实验中直接观测到太阳中微子与碳-13原子核发生的这一核反应。网站或个人从本网站转载使用,该成果不仅是迄今为止能量最低的中微子—碳-13原子核相互作用观测记录,还开始将其作为“天然探针”,为核物理和粒子物理相关研究打开了新窗口。研究团队关注的是一种极为罕见的相互作用,用于研究其他罕见的原子核反应过程。装有约800吨用于探测中微子的液体,







