- Lada Niva Travel с новым мотором 1,8 л... (1939)
- Рождественское «чудо»: BTC сложился с 88 000... (1514)
- «Парадоксальную» Fermi America подозревают в... (2015)
- В Санкт-Петербурге любят Zeekr: машины... (2109)
- OnePlus официально рассекретила «сверхновую... (1520)
- Samsung Galaxy Z TriFold выдержал 144 000... (1544)
- Новый аккумулятор вместо батарейки AA,... (1590)
- Считавшаяся утерянной легендарная ОС UNIX V4... (2017)
- Volvo прощается с универсалами: V60 Cross... (1973)
- Редчайшую Lada (ВАЗ) 2121 первого поколения... (2053)
- АвтоВАЗ раскрыл новинки Lada 2026... (1363)
- Культовый мод «Хроники Миртаны: Архолос» для... (1956)
- «Lifestyle 2.0. Новогодний»: в России... (1581)
- Samsung Wide Fold подозрительно напоминает... (2055)
- Snapdragon 8 Gen 5, 7600 мАч, IP68/IP69, 200... (2057)
- Не только топовая камера: Xiaomi 17 Ultra со... (1600)
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...