基本介紹
- 中文名:中微子天文
- 外文名:neutrino astronomy
- 資料庫:英漢天文學名詞資料庫
- 性質:天文學專有名詞
內容簡介
中文譯名 | 中微子天文 |
英文原名/注釋 | neutrino astronomy |
中文譯名 | 中微子天文 |
英文原名/注釋 | neutrino astronomy |
內容簡介 “中微子天文”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。補充說明 “英漢天文學名詞資料庫”(以下簡稱“天文名詞庫”)是由中國天文...
中微子和一般物質的相互作用非常微弱﹐除某些特殊情況外﹐在恆星內部產生的中微子能夠不受阻礙地跑出恆星表面﹐因此﹐對恆星發射的中微子進行探測﹐可以獲得有關恆星內部的信息。中文名 中微子天文學 外文名 neutrino astronomy 作者 曲欽岳...
中微子天文學方法是通過探測天體發射的中微子研究天體的科學方法。60年代以後形成。中微子和一般物質的相互作用非常微弱,而各種天體活動產生中微子的數量又非常之多,因此在恆星內部產生的中微子能自由地穿透恆星表面。如果能對恆星發射的中微子...
薩德伯里中微子天文台(Sudbury Neutrino Observatory,縮寫為SNO)是一個位於加拿大安大略省2100米深的鎳礦中的中微子探測器,根據高速中微子在水中運動產生的切倫科夫輻射探測中微子。薩德伯里中微子天文台於1999年5月正式啟用,2006年11月28日關閉,...
南極冰立方中微子天文台(IceCube Neutrino Observatory,簡稱為“冰立方”IceCube)是由美國國家自然科學基金會資助的,由86根裝備了感測器的電纜所組成,這些電纜一頭連在地表實驗室中,另一頭從冰洞向下延伸至2.5公里的深度。該天文台...
多國研究人員21日在美國《科學》雜誌上說,他們利用埋在南極冰下的粒子探測器,首次捕捉到源自太陽系外的高能中微子。科學家評論說,中微子天文學從此進入新時代。中微子是一種神秘的基本粒子,不帶電,質量極小,幾乎不與其他物質作用,...
“冰塊中微子天文台”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。內容簡介 補充說明 “英漢天文學名詞資料庫”(以下簡稱“天文名詞庫”)是由...
“心宿二”的服役期限大約為5年,如果一切順利,科學家將在它的設計基礎上研製個頭更大的版本,足以與體積1立方公里的“冰塊”(IceCube)中微子天文台——位於南極冰層下——相提並論。兩大望遠鏡計畫互為補充,透過地球觀測太空的不...
如果三種中微子之間可以相互轉換,那么意味著中微子是有質量的,這將對粒子物理學的許多基本觀念提出挑戰。1998年,日本的超級神岡探測器首次發現了中微子振盪的確切證據,表明μ子中微子轉換成了τ子中微子。2001年,加拿大的薩德伯里中微子天...
中微子包含天體的大量信息。由於與物質作用十分微弱,中微子天文台通常十分巨大,且建於地下。冰立方中微子天文台(IceCube),由數千個中微子探測器和切倫科夫探測器組成,位於南極洲冰層下約2.4公里處,分布範圍超過一立方公里。中微子與原子...
連續建設5年直到2010年12月27日才竣工,堪稱全球最大的中微子望遠鏡。冰立方中微子望遠鏡屬於冰立方中微子天文台,安裝在該天文台的冰立方實驗室。建造過程 冰立方中微子望遠鏡是建在南極的一個巨型望遠鏡,它的目的是發現以光速穿過地球的...
雙色束:為了便於對所觀察的中微子相互作用的分析,希望能同時知道入射中微子的能里Eν和入射角θν,這就需要設計雙色束。雙色束的原理主要是對次級π、K介子作符號和動量選擇。中微子天文學方法 通過探測天體發射的中微子研究天體的...
科學家套用各種不同的探測器技術對各能量級的中微子進行測量,如今各種來源的中微子振盪已被多方面的實驗收集的大量證據所證實。太陽中微子振盪 參見:太陽中微子問題、超級神岡探測器和薩德伯里中微子天文台 在以美國科學家雷蒙德·戴維斯領導...
以空間觀測為主,於1960年人造衛星上天以後開始,40多年中得到迅速發展。按照不同的產生機制、觀測對象和觀測方法,分為X射線天文學、γ射線天文學、中微子天文學等分支。相應的物理機理研究見高能天體物理學。
次毫米天文學—200um到1mm 紅外天文學—0.7-350um 光學天文學—380-750um 紫外天文學—10-320nm x-光天文學—0.01-10nm 伽馬-射線天文學—小於0.01nm 宇宙射線天文學—宇宙射線,包括電漿 中微子天文學—中微子 天文研究一般...
中文名稱:天文晨昏蒙影;英文名稱:astronomicaltwilight;天體物理 ▪ 天體物理學 ▪ 實測天體物理學 ▪ 理論天體物理學 ▪ 電漿天體物理學 ▪ 高能天體物理學 ▪ γ射線譜線天文學 ▪ 粒子天體物理學 ▪ 中微子天文...
由於電漿激元的靜止質量隨著介質密度增加而增大﹐所以﹐在高密度區域內﹐和其他的星體輻射中微子機制比較﹐電漿激元衰變中微子過程是星體中能量損耗的主要過程。中微子
基本粒子理論 研究超新星爆發﹑天體中的中微子過程(見中微子天文學)﹑超密態物質的成分和物態等。固態(或凝聚態)理論 研究星際塵埃﹑緻密星中的相變及其他固態過程。研究方法 編輯 理論天體物理的基本方法是把地球上實驗室範圍中發現的...
(2)無線電天文學。(3)中微子天文學進行分析。 理論天體物理 理論天體物理使用一些手段:包括分析模型化和計算機數字模擬。都各有自己的優點。分析模型化一般對不深入星體內部時較有利。數字模擬可指示存在的現象和尚未看到的效應。 理論...
天體性粒子物理是利用天體甚至整個宇宙作為特殊的實驗室來研究在地球上不能實現的自然規律的一些範疇。運用當代物理學研究天體現象更本質的成因和更深遠的宇宙學問題.比如:暗物質和暗能量,中微子天文,超高能粒子起源,高能和超高能天體爆發,...