Физики подробно изучили термоядерные реакции Солнца

Международная коллаборация Borexino представила...

freepik.com

MaxДзенTelegram

Физики представили результаты 10 лет исследований термоядерных реакций Солнца

Международная научная группа Borexino, в которую входят исследователи МГУ имени М.В. Ломоносова, опубликовала результаты десятилетних наблюдений солнечных нейтрино. Итоги работы подтверждают теоретические расчеты Стандартной солнечной модели и дают новые сведения о термоядерных процессах внутри Солнца. Статья с результатами опубликована в журнале Nature.

Как рождается энергия Солнца

Основная часть солнечной энергии — около 98% — возникает в ходе протон-протонного цикла. В этом процессе ядра водорода постепенно превращаются в гелий. Реакция сопровождается выделением огромного количества энергии, а также различных частиц и электромагнитного излучения.

Особую роль играют нейтрино. Эти частицы практически не взаимодействуют с веществом и могут проходить через магнитные поля и плотные среды. Благодаря этому они достигают Земли почти без изменений и несут информацию о процессах, происходящих в недрах Солнца.

Уникальный детектор в лаборатории Гран-Сассо

Для регистрации нейтрино используются крупные научные установки. Один из наиболее чувствительных детекторов — Borexino, расположенный в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии. Установка представляет собой нейлоновую сферу диаметром около 8,5 метра, заполненную сотнями тонн жидкого сцинтиллятора.

Система защиты снижает уровень радиационного фона примерно в 100 миллиардов раз по сравнению с окружающей средой. За взаимодействиями нейтрино со сцинтиллятором наблюдают более 2200 фотоумножителей.

Новые результаты и научное значение

В ходе эксперимента ученым удалось с высокой точностью измерить поток бериллиевых нейтрино, а также зарегистрировать редкие pep-нейтрино. Кроме того, исследователи впервые определили относительные скорости различных ветвей протон-протонной цепочки реакций.

Как отметил сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Чепурнов, изучение нейтрино также помогает исследовать квантовое явление нейтринных осцилляций — переходов частиц из одного типа в другой. Эти данные могут быть полезны для поиска новых физических эффектов за пределами Стандартной модели.

Результаты эксперимента важны не только для физики элементарных частиц, но и для астрофизики. Полученные данные указывают на высокую концентрацию тяжелых элементов на Солнце и могут помочь решить давнюю проблему определения его металличности.

Больше новостей и эксклюзивных видео смотрите в канале Самара Онлайн 24 в MAX.

Читайте также:

MaxДзенTelegramВКонтактеОдноклассники