Ev c: Физики уточнили оценку суммы масс нейтрино

Физики уточнили оценку суммы масс нейтрино

Ученые получили самую
точную верхнюю оценку массы самого легкого типа нейтрино и суммы всех типов.
Сумма масс оказалась меньше 0,26 электронвольт, а самое легкое нейтрино должно
весить менее 0,086 электронвольт. Результаты были получены путем комбинации астрономических
наблюдений и данных экспериментов по физике частиц, пишут авторы в Physical Review Letters.

Нейтрино — это один из
видов элементарных частиц, существование которых изначально теоретически предположил Вольфганг Паули. Он выдвинул объяснение результатам экспериментов
по β-распаду ядер: у получавшихся в процессе электронов наблюдалось непрерывное
распределение по энергиям, в то время как в простейшем случае они должны были обладать
фиксированными энергиями, соответствующими уровням системы. Паули допустил, что
в процессе рождается еще одна незаметная частица, так что сумма энергий ее и
электрона остается постоянной, а дискретность уровней сохраняется неявно.

Сегодня нейтрино входят в
Стандартную модель физики элементарных частиц. Существует три поколения
нейтрино, которым сопоставляется электрон, мюон и тау-лептон. Вместе эти шесть
частиц образуют класс лептонов, то есть частиц с полуцелым спином, не
участвующих в сильном взаимодействии. Однако в отличие от заряженных лептонов,
нейтрино не участвуют в электромагнитном взаимодействии.

Изначально считалось, что
нейтрино участвуют только в слабом взаимодействии, которое ответственно,
например, за β-распад ядер. Однако во второй половине XX века сперва были теоретически предложены, а затем экспериментально открыты
нейтринные осцилляции, то есть превращения нейтрино одного поколения в другое.

Помимо описания в
терминах ароматов (поколений), возможно описание нейтрино в терминах массовых
состояний, которых тоже три. Существование масс у нейтрино не предполагалось в
изначальной формулировке Стандартной модели, но существование осцилляций
доказало этот факт.

Современные эксперименты
позволили с высокой точностью измерить разницу масс между массовыми состояниями
нейтрино, однако как суммарная масса, так и отдельные массы известны достаточно
плохо. Тем не менее, эти параметры важны как в контексте астрофизики, ведь
нейтрино вносят заметный вклад в космологические процессы, так и с точки зрения
физики частиц, потому что это может позволить продвинуться в понимании физики
за пределами Стандартной модели.

В статье физиков из
Великобритании, Франции, Испании и Бразилии проводится совместный анализ данных
астрономии и физики частиц с целью определения массы нейтрино. Авторы
использовали свойства крупномасштабного распределения вещества во Вселенной и реликтового
излучения, данные по сверхновым типа Ia и первичному нуклеосинтезу, эксперименты на
ускорителях частиц и ядерные реакторы. Ученые рассчитывали на суперкомпьютере свойства
нейтрино в рамках различных моделей, которые учитывают как космологические
параметры, такие как доля темной энергии и материи, так и детали физики частиц.

Авторы приходят к выводу,
что результаты могут значительно отличаться в разных моделях. В частности, сильно
разнятся данные у двух типов моделей: разные космологические приближения,
которые обычно игнорируют результаты по осцилляциям, могут отличаться в оценке
суммы масс до 43 процентов, в то время как построенные с учетом осцилляций
отличаются друг от друга в пределах 7 процентов. Финальная полученная верхняя
оценка на сумму масс оказалась 0,264 электронвольт, что все еще значительно
выше минимальной оценки, которая на данный момент равна 0,06 электронвольт. Верхняя оценка
массы самого легкого типа нейтрино оказалась 0,086 электронвольт.

Ранее физикам в других экспериментах удалось наложить ограничения на разницу между нейтрино и антинейтрино. Также продолжаются поиски нового вида стерильного нейтрино, указания в пользу существования которого нашел детектор MiniBooNE, а в России начался новый эксперимент по их поиску.

Тимур Кешелава

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

IP видеокамера ESVI EVC-ZM60-S20-P/C, 2Мп, f=2.8-12мм, POE, microSD

Паспорт

Руководство пользователя

Характеристики

Скачать файлы

Характеристики

Модель
Камера
Возможности камеры
Сеть
PTZ
Общие

Модель

Снято с производства:

да

Модель:

EVC-ZM60-S20-P/C

Торговая марка:

ESVI

Камера

Матрица:

1/2. 9″ Sony IMX323

Процессор:

Hi3516CV300

Эффективные пиксели:

1920×1080

Разрешение, Мп:

2.0Мп

Нижний порог чувствительности:

0.01Лк / F1.2

Скорость электронного затвора:

1/25~1/10 000с.

Соотношение сигнал/шум, ≥ дБ:

≥52дБ

Объектив, мм:

2.8-12мм

Дальность подсветки, м:

до 30м

Алгоритм сжатия видео:

AVI, MJPEG, JPEG, H.264

Первый поток:

1920х1080*30к/с

Второй поток:

720х480*30к/с

Третий поток:

352х288*30к/с

Локальное хранение:

слот для microSD/SDHC/SDXC до 64Гб

Возможности камеры

Режим видео выхода :

IP

Режим день/ночь:

авто, день, ночь

Настройка изображения:

насыщенность, яркость, контрастность, резкость, зеркалирование

Баланс белого (AWB):

авто/ручной

Компенсация засветки (BLC, HLC):

BLC

Фильтр шумоподавления (NR):

3D NR

Динамический диапазон (WDR):

WDR

Детекция движения:

да

Маскировка приватной зоны:

3 прямоугольных зоны

Антитуман (Defog) :

да

Сеть

Протоколы:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP

POE:

IEEE 802. 3af

Общие

Исполнение:

уличная, цилиндрическая

Рабочая температура, ℃:

-40℃ ~ +50℃

Класс защиты:

IP66

Питание, В:

DC12В±10%/PoE (IEEE 802.3af)

Потребляемый ток, А:

Материал корпуса:

металл

Размеры, мм:

D80×290×92 мм

Вес, кг:

1,4

Файлы для скачивания

Название

Размер файла

VMS — клиент/серверное программное обеспечение для централизованного управления оборудованием (mac). 8.2.17.5

52.42 МБ

VMS — клиент/серверное программное обеспечение для централизованного управления оборудованием (win). 8.2.21.2

22.75 МБ

VMS Lite — клиент/серверное программное обеспечение для централизованного управления оборудованием (win). 8.2.44.2

34.66 МБ

Программное обеспечение для поиска, настройки и обновления прошивки оборудования.

5.04 МБ

Утилита и инструкция для сброса пароля XVR/NVR.

1.62 МБ

Инструкция по работе с облачным сервисом IPeye

4. 99 МБ

Руководство по использованию мобильного приложения FreeIP в среде Android и iOS

2.28 МБ

Список совместимых карт памяти (для моделей с поддержкой последней)

23 КБ

RTSP ссылка

601 Б

Название

Размер файла

Прошивка 3518EV200_OV9732_W_[K300036141]_IPEYE_7.1.25.1

8.39 МБ

МэВ и все такое


Законы сохранения. Анализ данных с использованием графиков. Гистограммы. Единицы или векторы в физике элементарных частиц.


Почитайте немного о физике элементарных частиц, и вскоре вы увидите некоторые единицы, которые не совсем MKS. . . или cgs либо. Все эти нечетные единицы измерения основаны на электрон-вольте (эВ), который сам по себе исходит из простого понимания того, что одиночный электрон, ускоренный разностью потенциалов в 1 вольт, будет иметь дискретное количество энергии, 1 эВ = (1,609x 10 -19 Кл)(1 Дж/Кл) = 1,609 x 10 -19 Дж. Посмотрите:

Чтобы усложнить ситуацию, мы можем умножить 1 эВ:

1 кэВ = 10 3 эВ 1 МэВ = 10 6 эВ 1 ГэВ = 10 9 эВ и 1 ТэВ = 10 12 эВ
(отсюда и тев атрон)

Однако становится лучше. Единицы энергии имеют размеры (масса)(длина) 2 /(время) 2 . Разделите это на размерность скорости (длина)/(время) . Что вы получаете?

Правильно, (масса) (длина)/(время) , которые являются измерениями импульса. Физики пользуются этим, чтобы разделить энергию, скажем, в МэВ, на фундаментальную константу, имеющую единицы скорости, а именно на скорость света с, чтобы получить полезные единицы импульса: МэВ/с. Каждый раз, когда мы делим единицы энергии на с, мы получаем импульс: эВ/с, кэВ/с, МэВ/с, ГэВ/с и даже ТэВ/с. Чтобы преобразовать их в MKS, используйте таблицу ниже.

Что произойдет, если мы снова разделим на с? Затем мы делим (длина)/(время) из наших измерений импульса, оставляя только (масса) . Правильно, физики составляют единицы массы из эВ/с 2 , кэВ/с 2 , МэВ/с 2 , ГэВ/с 2 и, да, ТэВ/с 2 .

Хммм, единицы массы равны единицам энергии, разделенным на c 2 , или m = E/c 2 . Разве это не E = mc 2 ?

Вы, конечно, знаете, что в любом языке опускаются окончания. Переход к становится got , buenos dias становится buen’ dia , а ankopan desu преобразуется в anpan des’ . Что ж, физики делают то же самое, поэтому они часто ссылаются на энергию частицы в МэВ, ее импульс в МэВ и массу в МэВ. Они должны говорить МэВ, МэВ/c и МэВ/c 2 соответственно, но они только человеческие.

Поэтому, когда кто-то говорит вам, что масса электрона составляет 0,511 МэВ, не паникуйте. Просто поместите умственную над c 2 в заявлении и все будет хорошо.

Таблица преобразования в МКС


ЭНЕРГИЯ

ИМПУЛЬС

МАССА
1 эВ = 1,609 х 10 -19 Дж 1 эВ/с = 5,36 х 10 -28 кг-м/с 1 эВ/с 2 = 1,79 х 10 -36 кг
1 кэВ = 1,609 х 10 -16 Дж 1 кэВ/с = 5,36 х 10 -25 кг-м/с 1 кэВ/c 2 = 1,79 x 10 -33 кг
1 МэВ = 1,609 х 10 -13 Дж 1 МэВ/с = 5,36 х 10 -22 кг-м/с 1 МэВ/c 2 = 1,79х 10 -30 кг
1 ГэВ = 1,609 х 10 -10 Дж 1 ГэВ/с = 5,36 х 10 -19 кг-м/с 1 ГэВ/с 2 = 1,79 х 10 -27 кг
1 ТэВ = 1,609 х 10 -7 Дж 1 ТэВ/с = 5,36 х 10 -16 кг-м/с 1 ТэВ/c 2 = 1,79 x 10 -24 92 \to \mathrm{kg}$). 2$, а иногда удобнее знать энергетический эквивалент массы частицы а не собственно масса. 9{-31}\,\mathrm{кг}
\end{выравнивание}
Как обычно для задач преобразования единиц измерения, все дроби справа — это просто умные способы записи числа один, поэтому умножение на них не меняет значение имеющейся величины.

$\endgroup$

$\begingroup$

Физиков может очень раздражать, что наши исторически сложившиеся единицы измерения приводят к тому, что скорость света $c$ отличается от единицы. Поэтому физики часто прибегают к хитрости, чтобы избежать отвлекающих факторов преобразования, соответствующих числовому значению (степеням) скорости света, появляющимся в их уравнениях. Этот трюк состоит в том, чтобы просто определить свои собственные единицы измерения таким образом, чтобы единицы длины и времени рассматривались последовательно с релятивистской точки зрения. 92$. Такое выражение обозначает не что иное, как количество массы, соответствующее одному МэВ энергии покоя .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *