一些来自太阳的 中微子会穿越槽罐内的 四液体,并把其中微量氯原子核转变为Ar原子核,他的 主要工作就是从难以计数的 四分子中寻找那些罕见的 Ar原子核,其难度如同大海捞针。
正如科学家们在探测一个新的 领域时常常会碰到的 情况那样,戴维斯的 实验结果出乎人们的 预料。他找到了来自太阳的 中微子,可是在处理这些结果的 时候发现,实验检测到的 中微子只有预期数量的 三分之一。难道是他的 实验方法错了吗?恒星层次现时人们已经观测到了亿万个恒星,太阳只是无数恒星中很普通的一颗。或者是物理学家关于他们应该检测到多少中微子的 计算不正确?还有就是我们对物理学的 认识可能还不够充分。
然而,当研究人员把串检测器往下放到冰中以后,它们完全没有起作用。原来,在闪光到达检测器之前,留在冰中的 微小气泡散射了这些光线。幸好,科学家们发现,在深度超过1400米时,冰的 压力高得使气泡消失,研究人员所需要的 清晰信号就出现了。因此,在接下来的 实验中,检测器串就降到了1450米以下。中微子是除了电磁波外,携带着宇宙中核反应信息的另一位信使,因为天体的核反应会发射出中微子。
“冰立方”中的 闪光大都不是来自深空的 中微子产生,因为抵达地表的 中微子大都来源于地球大气层。来自深空的 宇宙线与地球大气中的 原子碰撞,会产生很多中微子,它们与来自深空的 中微子的 比例达到500000∶1。
百年沧桑的上海天文台
在很多人心目中,中国现代早的 天文台应该是南京紫金山天文台。不错,那确实是中国人自行建立的 座现代天文台,也是中国天文人的 自豪。但是,若只论建台历史,中国现代早的 天文台却是上海的 徐家汇天文台;而伽利略第1次将望远镜指向天空,并得到的惊人发现,则奠定了现代天文学的实测传统。而若论拥有中国现代古老的 大型天文望远镜、从事现代天文观测的 天文台,那就要数佘山天文台了。
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