于是就出现了一个问题:会不会还有其他的 粒子引起这颗原子出现同样的 情况?例如,除了中微子外,还有一种来自宇宙深处的 称为宇宙线的 高能粒子流,也在不断地轰击地球,并且可以到达地球表面。要鉴别出哪些反应是由宇宙线引起的 ,并把它们与中微子引起的 反应区别开,这不是一件容易的 事情。
在20世纪60年代初,宾夕法尼亚大学的 戴维斯首先为解决这些问题做出了---贡献。戴维斯用来检测中微子的 靶体很庞大,那是整整一节铁路槽罐车的 四液体。为避免---的 影响,他把实验室建在1600多米深的 一个金矿中。厚厚的 岩石覆盖层保护着这节槽罐车,使它免遭宇宙线的 轰击。他的 目的 是要探测由太阳---区域的 核聚变反应产生的 中微子。
研究对象
随着天文学的发展,人类的探测范围由目测的太阳、月球、天空中的星星到达了距地球约100亿光年的距离,天文圆顶,根据尺度和规模,天文圆顶工程,天文学的研究对象可以分为:
行星层次包括行星系中的行星、围绕行星旋转大量的小天体,天文圆顶,如小行星、彗星、流星体以及行星际物质等。恒星系统。
恒星层次现时人们已经观测到了亿万个恒星,太阳只是---恒星中很普通的一颗。
正是因为中微子与其他物质之间的 相互作用极其微弱,所以很难对它进行检测。直到1956年,美国物理学家莱茵斯才在一个核---发射的 中微子洪流中,通过特殊的 方法验证了中微子的 存在。1995年,莱茵斯因这项成果而获得了诺贝尔物理学奖。
那么,中微子与天文学研究有什么关系 呢?中微子是除了电磁波外,天文圆顶报价,携带着宇宙中---信息的 另一位信使,因为天体的 ---会发射出中微子。中微子可以穿越星 系 ,且不与充满宇宙的 电磁波辐射发生相互作用。星 系 的 磁场也不会对它们产生影响。这些特殊的 性质使得中微子可用于研究深空中所发生的 一些天文现象。
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