- «Аквариус» представил стоечный компьютер... (614)
- Совершенно новый Hyundai Creta переродился в... (535)
- Роскосмос собрал двигатель 11Д58М для ракеты... (497)
- Очередная пятилетка Китая сконцентрируется в... (469)
- Samsung разрешила разблокировку загрузчика... (789)
- Xiaomi объяснила недовольным покупателям... (578)
- QuantumScape начала поставлять образцы... (585)
- AMD начнёт продавать профессиональные Radeon... (595)
- Китай вплотную подошёл к запуску в космос... (501)
- Сестра, не знающая милосердия: геймплейный... (674)
- Запустить 6G в России потенциально проще,... (555)
- В Китае создали свою замену UEFI/BIOS. UBIOS... (575)
- Qualcomm представила Snapdragon 6s Gen 4 —... (711)
- Samsung создаёт уникальный модем Exynos 5G с... (659)
- ИИ-чипы Google TPU обрели популярность... (678)
- В России изменились цены на популярный... (595)
Космические нейтрино превращают телескопы в «гигантские коллайдеры»
Дата: 2025-10-23 14:33
Физики из Университета Висконсина в Мэдисоне и Аргоннской национальной лаборатории, Мичиганского государственного университета, Фермилаб и Института Кавли при Чикагском университете предложили рассматривать крупные нейтринные телескопы как «Большие нейтринные коллайдеры» (Large Neutrino Colliders, LνC) — установки, в которых естественные космические нейтрино играют роль пучков элементарных частиц.
Идея основана на том, что космические нейтрино с энергией выше 100 петаэлектронвольт (1 ПэВ = 1015 эВ) при столкновении с нуклонами в детекторе создают энергию в системе центра масс выше 14 ТэВ — предела Большого адронного коллайдера (LHC). Это означает, что такие установки способны изучать процессы, недоступные существующим ускорителям.
В расчётах использованы последние данные по потокам высокоэнергичных и ультравысокоэнергичных нейтрино, зафиксированных обсерваториями IceCube (США), KM3NeT (Средиземное море) и Baikal-GVD (озеро Байкал). Авторы показывают, что даже при скромной светимости (числе столкновений в единицу времени) нейтринные телескопы способны обнаруживать новые тяжёлые частицы — например, лептоглюоны и лептокварки, предсказанные теориями за пределами Стандартной модели.
Иллюстрация: Nano Banana Расчёты показывают, что телескопы с объёмом чувствительного вещества от 1 до 30 кубических километров могут достичь чувствительности к массовым шкалам от 1 до 10 ТэВ и выше, что сопоставимо или даже превосходит возможности LHC и его будущей версии HL-LHC. Для установки объёмом 30 км³ (проект HUNT) предел достижимых энергий в системе центра масс превышает 50 ТэВ.
Ключевое преимущество нейтринных коллайдеров — энергия космических нейтрино. Даже одна частица с энергией 100 ПэВ при столкновении с протоном создаёт энергию ≈ 14 ТэВ (то есть уровень LHC), а при 250 ПэВ — до 22 ТэВ. Кроме того, нейтрино взаимодействуют с материей исключительно слабо, что делает фон от нежелательных реакций минимальным — в отличие от коллайдеров, где преобладают сильные ядерные процессы.
Авторы проанализировали четыре типа моделей новой физики: контактные взаимодействия, лептоглюоны, лептокварки и новые тяжёлые бозоны (W` и H`). Наибольший потенциал показали процессы с лептоглюонами — гипотетическими частицами, сочетающими свойства лептонов и глюонов. Их наличие можно проверить по особым следам — «двойным трекам» и «двойным вспышкам» в нейтринных детекторах, возникающим при распаде тяжёлых промежуточных частиц.
Сегодня действуют нейтринные телескопы IceCube, KM3NeT и Baikal-GVD (объём около 1 км³). В разработке находятся установки нового поколения — IceCube-Gen2 (≈ 8 км³), TRIDENT (7,5 км³), P-ONE (Тихий океан), NEON (Южно-Китайское море) и HUNT (≈ 30 км³). Именно они, по оценке авторов, смогут впервые реально выступить в роли «нейтринных коллайдеров» — и проверить сценарии физики за пределами Стандартной модели.
В заключении физики подчёркивают, что такие телескопы смогут выполнять двойную роль — изучать источники космических нейтрино и проводить поиск новых элементарных частиц. «Большой нейтринный коллайдер» может стать следующим шагом в фундаментальной физике — естественным ускорителем, использующим энергию Вселенной вместо гигантских магнитов и вакуумных туннелей.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Эфир о проблемах с интернетом с представителем Минцифры РФ не смогли запустить из-за технических сложностей
Прямой эфир с министром цифрового развития и связи Пензенской области Максимом Изосимовым, который должен был рассказать, как пользоваться интернетом в условиях постоянных блокировок, не состоялся. Трансляцию планировали запустить в 11:00 в «ВКонтакте» и Telegram, однако в назначенное время эфир не начался. Представители Центра управления регионом сослались на технические...
Snapdragon 8 Elite, 7100 мАч, 100 Вт, IP68, 50-мегапиксельная камера с зумом 2,5х — всего 355 долларов. Представлен Redmi K90 Standard Edition
Xiaomi представила новый Redmi K90 Standard Edition, который компания называет «самым совершенным базовым смартфоном в истории серии K». Устройство построено на платформе Snapdragon 8 Elite, оснащен аккумулятором ёмкостью 7100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Фото: Redmi Цены на Redmi K90 выглядят так: 12 ГБ + 256 ГБ — $355; 16 ГБ + 256 ГБ — $395; 12 ГБ + 512...
Европейские гиганты Airbus, Leonardo и Thales объединят космические бизнесы, чтобы бросить вызов SpaceX
Компании Airbus, Leonardo и Thales подписали соглашение о взаимопонимании по вопросу слияния своих космических подразделений. Этот вопрос обсуждался раньше, и стороны пришли к заключению, что только вместе они могут противостоять вызовам современности. Источник изображения: ИИ-генерация Grok...
Впервые в России: автомобиль-беспилотник проехал 400 км без вмешательства человека
Компания Яндекс рассказала об установленном рекорде поездки автомобиля-беспилотника полностью в автономном режиме. Легковой автономный автомобиль Яндекса совершил самостоятельную поездку по маршруту Москва — Тула — Москва. Иллюстрация: Яндекс Как отметили в пресс-службе, во время поездки водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление. В основе...