Физики продолжают уточнять свойства нейтрино разными способами

N+1Наука

JUNO уточнил параметры осцилляций нейтрино

Для этого хватило 59 дней наблюдений за реакторными антинейтрино

Дмитрий Рудик

64d5b1473dc12dff009af60d6ee69528.png
N+1; The JUNO Collaboration / Nature, 2026

Физики из эксперимента JUNO проанализировали первые данные нового 20-килотонного нейтринного детектора и уточнили параметры осцилляций реакторных антинейтрино. За 59 дней наблюдений установка зарегистрировала 2379 кандидатов в события от антинейтрино и одновременно измерила солнечные параметры осцилляций: sin2θ12 = 0,3092 ± 0,0087 и Δm221 = (7,50 ± 0,12) × 10-5 электронвольта в квадрате. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Нейтрино существуют в трех ароматах — электронном, мюонном и тау-нейтрино, — но распространяются как суперпозиции состояний с разными массами. Из-за этого они могут превращаться из одного аромата в другой, а вероятность такого превращения зависит от расстояния, энергии частицы и параметров смешивания. Точное измерение этих параметров нужно, чтобы проверить трехнейтринную картину, определить порядок масс нейтрино и искать отклонения от Стандартной модели. За открытие нейтринных осцилляций в 2015 году присуждена Нобелевская премия. Более подробно об этом явлении читайте в нашем материале «Н значит нейтрино».

Один из способов изучать осцилляции — регистрировать электронные антинейтрино от ядерных реакторов. Если поставить детектор на подходящем расстоянии от реакторов, в энергетическом спектре антинейтрино появится характерная осцилляционная структура: медленная волна, связанная с параметром Δm

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Открыть в приложении