Физик Вялков: Нейтрино помогают исследовать удалённые объекты без искажений

Служба новостей Автор статьи
Физик Максим Вялков рассказал о нейтрино и их з...

AI Сгенерировано ИИ

MaxДзенTelegram

Каждую секунду через человеческое тело проходят миллиарды нейтрино — частиц, которые почти не взаимодействуют с веществом. Их изучение открывает новые возможности для наблюдения за удалёнными объектами во Вселенной. Об этом рассказал научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков, комментируя открытия, удостоенные Нобелевской премии по физике 2026 года. Данную информацию сообщает портал Life.ru.

Вялков сравнил нейтрино с одной из «деталек Лего», из которых состоит наш мир. При этом свойства этих частиц показывают, что традиционная Стандартная модель физики элементарных частиц нуждается в доработке.

«Нейтрино — это частица-интроверт, поскольку она слабо взаимодействует с другими частицами. В каждую секунду через каждого из нас проходит около 10–15 миллиардов нейтрино, но мы этого не ощущаем», — пояснил физик.

По его словам, слабое взаимодействие с веществом является одновременно «даром и проклятием». Эти частицы могут передавать информацию из далёкого космоса, почти не сталкиваясь с препятствиями. Однако именно поэтому их зарегистрировать крайне сложно.

«Проклятие заключается в том, что нейтрино трудно поймать. Оно проходит сквозь всё, поэтому создать “сачок” для его детекции очень сложно», — добавил Вялков.

Таким «сачком» служат большие объёмы прозрачного вещества. Например, Антарктическая обсерватория IceCube использует лёд, а российский нейтринный телескоп «Байкал-ГВД» — воду озера Байкал.

При редком взаимодействии нейтрино с веществом возникают заряженные частицы, такие как электроны или мюоны. Двигаясь через воду или лёд, они создают световой след — черенковское излучение. Чувствительные приборы фиксируют эти вспышки, что позволяет исследователям восстановить параметры события.

Вялков образно описал этот процесс как способность нейтрино «пнуть» электрон. Для обнаружения редких взаимодействий необходимы не только крупные установки, но и точные датчики, сложные расчёты и методы обработки данных.

Мгновенных изменений в повседневной жизни от этих открытий ожидать не стоит, подчеркнул эксперт. Их значение заключается в развитии фундаментальной науки и новых технологий.

«Развивая эти методики и точность приборов, мы создаём основу для появления новых технологий, о которых пока даже не догадываемся», — отметил Вялков.

Задача фундаментальных исследований, по его словам, заключается в том, чтобы «искать путь и создавать условия», чтобы прикладные исследователи могли впоследствии превратить новые знания в работающие технологии.

Напомним, Нобелевская премия по физике 2026 года была вручена Фрэнсису Халзену из Университета Висконсина в Мадисоне за его значительный вклад в создание обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Установка охватывает кубический километр антарктического льда и была завершена в 2011 году.

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

MaxДзенTelegramВКонтактеОдноклассники

Панорамное остекление балконов и лоджий по цене от производителя