记者吴跃辉、肖遥 图①:江门中微子实验探测器。刘跃祥 摄(新华社发) 图2:江门中微子实验探测到的反应堆中微子事件示意图。朱诺合作集团供图(新华社发) 图③:工作人员在纯水室监控超纯水处理情况。新华社记者 金立旺 摄 图4:江门中微子实验探测器内部。刘跃翔 摄(新华社发) 网友:请大家注意中科院高能物理研究所刚刚发布的消息:江门中微子实验装置正式建成成功,同时发布了首批物理成果。中微子到底是什么?探索neutranger重要吗?编辑:江门中微子实验(JUNO)是我国新型中微子实验装置。我它是探索“幽灵粒子”——中微子的主要设施,有助于解释宇宙演化之谜。本期《学者讲科普》,我们邀请中国科学院院士、江门中微子实验项目负责人王一方,为我们展示大国重要武器背后的科学密码。 11月19日,中国科学院高能物理研究所副所长、江门中微子实验协作组物理分析组长温良建报告了江门中微子实验的首个物理结果。通过分析59天的有效数据,江门中微子实验测量了被称为“太阳中微子振荡参数”的混合角θ12与相关质量参数的协同配合,比以往实验的最高精度提高了1.5至1.8倍。据报道,这两个振荡参数首先由太阳中微子测量,但也可以由反应堆中微子精确测量。此前,两种方法测量质量平方差的结果不一致,相差约1.5倍标准差,称为“太阳中微子偏差”,这表明可能存在超出人们意识的新物理学。江门中微子实验证实了反应堆中微子的偏转。 “幽灵粒子”:隐藏宇宙中微子起源的根本答案对于大多数人来说都是陌生的,但在构成物质世界的12种基本粒子中,中微子占了1/4,并且广泛存在于宇宙中。由于中微子几乎不与任何物体发生相互作用,且难以捕获,因此迄今为止,它们一直是人类了解最少的粒子元素,也被称为“幽灵粒子”。但正是这种“低调”的粒子可能掌握着解开终极谜题的钥匙宇宙的特里。根据大爆炸理论,宇宙诞生时一定存在等量的物质和反物质。然而,近一百年来,人们并没有发现宇宙中存在大量反物质的迹象。一些科学家认为反物质已经消失。反物质去哪儿了?这是宇宙起源和演化研究的一个中心谜团。经过多年的研究,科学家发现中微子振荡的电荷共轭-宇称对称破坏(CP破坏)特征可能有助于解释为什么宇宙中物质多于反物质。为了测量CP衰变的大小,我们首先需要知道中微子的质量等级。 “中微子的质量是自然界的一个基本参数,影响着宇宙的演化。了解质量的有序性可以为确定中微子的质量和其他研究铺平道路。”王一方说。王毅方介绍,目前对中微子的探索主要集中在三个方向:中微子的质量从何而来、三类中微子的质量排序以及中微子是否是其自身的反粒子(“马约拉纳粒子”属性)。“了解中微子非常重要,了解和研究它们将有助于揭示宇宙演化的许多奥秘。”王一方说。从大亚湾到江门:中国中微子研究的“精准长征”江门中微子实验能够在短时间内完成如此高精度的测量,表明朱诺探测器的性能完全达到了设计预期。”王一方说。江门中微子实验的成功不是一朝一夕的事,而是基于我国多年的积累。回顾我国中微子研究历史,大亚湾中微子实验是一个不可忽视的关键节点。应避免。 2003年,时任中科院高能物理研究所普通研究员的王一方注意到一个重要趋势:国际科学界正在尝试通过反应堆中微子测量混合参数θ13,而这个参数是解决后续中微子难题的唯一途径。大亚湾核反应堆群寻找中微子第三次振荡,并与同事设计了实验装置。此后,经过多次呼吁,大亚湾中微子实验项目于2006年获得批准,成为当时我国基础科学领域最大的国际合作项目。 2012年,大亚湾中微子实验取得重大成功——仅用55天,科研团队就发现了一种新的中微子振荡模式,并精确测量了混合参数θ13。 “这个结果超出了预期,直接证明了后续深度开发的可行性王一方回忆道。此后,大亚湾中微子实验一直保持着世界上最高精度的θ13测量,也培养了温良健等一批中微子研究人才。到2020年成功退役时,该实验装置不仅完成了所有科学目标,而且精度也达到了设计极限。大亚湾中微子实验的成果为江门中微子实验奠定了重要基础。值得一提的是,大亚湾中微子实验设施退役后,部分装置继续被江门中微子实验使用,成为科学研究遗产中的鲜明注脚——“没有大亚湾中微子实验的非凡成功,就没有现在的江门中微子”。王一方说道。江门中微子实验:探索“宇宙密码”的超级武器。江门中微子实验装置作为新一代中微子实验装置nt从设计到建造都肩负着克服中微子基本难题的使命。其主要目的是确定中微子的质量排序——在王一方看来,这是解决后续一系列谜团的“关键”:“只有先弄清楚排序,才能进一步衡量中微子的破坏程度;如果排序是‘逆序’,确认中微子是否是‘主粒子’的过程将大大加速。”此时发布的首批物理结果显示了江门号的强大威力。中微子实验。“这只是一个开始,该装置的潜力还远远没有完全发挥出来。”王一方说。从技术角度来看,江门中微子实验是世界一流的。该实验装置建在广东省江门市大石山地下700米处。核心是一个直径35.4米的有机玻璃球,内部装有2万吨液体闪烁体——20倍大比国际同类设备分辨率高2倍。采用钢网支撑有机玻璃球,克服了中微子密度差异带来的巨大满足感。未来几十年,凭借江门中微子实验的超高精度,将不断产生新一代的物理学成果。 》《每日》(2025年11月29日,第06页)
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记者吴跃辉、肖遥 图①:江门中微子实验探测器。刘跃祥 摄(新华社发) 图2:江门中微子实验探测到的反应堆中微子事件示意图。朱诺合作集团供图(新华社发) 图③:工作人员在纯水室监控超纯水处理情况。新华社记者 金立旺 摄 图4:江门中微子实验探测器内部。刘跃翔 摄(新华社发) 网友:请大家注意中科院高能物理研究所刚刚发布的消息:江门中微子实验装置正式建成成功,同时发布了首批物理成果。中微子到底是什么?探索neutranger重要吗?编辑:江门中微子实验(JUNO)是我国新型中微子实验装置。我它是探索“幽灵粒子”——中微子的主要设施,有助于解释宇宙演化之谜。本期《学者讲科普》,我们邀请中国科学院院士、江门中微子实验项目负责人王一方,为我们展示大国重要武器背后的科学密码。 11月19日,中国科学院高能物理研究所副所长、江门中微子实验协作组物理分析组长温良建报告了江门中微子实验的首个物理结果。通过分析59天的有效数据,江门中微子实验测量了被称为“太阳中微子振荡参数”的混合角θ12与相关质量参数的协同配合,比以往实验的最高精度提高了1.5至1.8倍。据报道,这两个振荡参数首先由太阳中微子测量,但也可以由反应堆中微子精确测量。此前,两种方法测量质量平方差的结果不一致,相差约1.5倍标准差,称为“太阳中微子偏差”,这表明可能存在超出人们意识的新物理学。江门中微子实验证实了反应堆中微子的偏转。 “幽灵粒子”:隐藏宇宙中微子起源的根本答案对于大多数人来说都是陌生的,但在构成物质世界的12种基本粒子中,中微子占了1/4,并且广泛存在于宇宙中。由于中微子几乎不与任何物体发生相互作用,且难以捕获,因此迄今为止,它们一直是人类了解最少的粒子元素,也被称为“幽灵粒子”。但正是这种“低调”的粒子可能掌握着解开终极谜题的钥匙宇宙的特里。根据大爆炸理论,宇宙诞生时一定存在等量的物质和反物质。然而,近一百年来,人们并没有发现宇宙中存在大量反物质的迹象。一些科学家认为反物质已经消失。反物质去哪儿了?这是宇宙起源和演化研究的一个中心谜团。经过多年的研究,科学家发现中微子振荡的电荷共轭-宇称对称破坏(CP破坏)特征可能有助于解释为什么宇宙中物质多于反物质。为了测量CP衰变的大小,我们首先需要知道中微子的质量等级。 “中微子的质量是自然界的一个基本参数,影响着宇宙的演化。了解质量的有序性可以为确定中微子的质量和其他研究铺平道路。”王一方说。王毅方介绍,目前对中微子的探索主要集中在三个方向:中微子的质量从何而来、三类中微子的质量排序以及中微子是否是其自身的反粒子(“马约拉纳粒子”属性)。“了解中微子非常重要,了解和研究它们将有助于揭示宇宙演化的许多奥秘。”王一方说。从大亚湾到江门:中国中微子研究的“精准长征”江门中微子实验能够在短时间内完成如此高精度的测量,表明朱诺探测器的性能完全达到了设计预期。”王一方说。江门中微子实验的成功不是一朝一夕的事,而是基于我国多年的积累。回顾我国中微子研究历史,大亚湾中微子实验是一个不可忽视的关键节点。应避免。 2003年,时任中科院高能物理研究所普通研究员的王一方注意到一个重要趋势:国际科学界正在尝试通过反应堆中微子测量混合参数θ13,而这个参数是解决后续中微子难题的唯一途径。大亚湾核反应堆群寻找中微子第三次振荡,并与同事设计了实验装置。此后,经过多次呼吁,大亚湾中微子实验项目于2006年获得批准,成为当时我国基础科学领域最大的国际合作项目。 2012年,大亚湾中微子实验取得重大成功——仅用55天,科研团队就发现了一种新的中微子振荡模式,并精确测量了混合参数θ13。 “这个结果超出了预期,直接证明了后续深度开发的可行性王一方回忆道。此后,大亚湾中微子实验一直保持着世界上最高精度的θ13测量,也培养了温良健等一批中微子研究人才。到2020年成功退役时,该实验装置不仅完成了所有科学目标,而且精度也达到了设计极限。大亚湾中微子实验的成果为江门中微子实验奠定了重要基础。值得一提的是,大亚湾中微子实验设施退役后,部分装置继续被江门中微子实验使用,成为科学研究遗产中的鲜明注脚——“没有大亚湾中微子实验的非凡成功,就没有现在的江门中微子”。王一方说道。江门中微子实验:探索“宇宙密码”的超级武器。江门中微子实验装置作为新一代中微子实验装置nt从设计到建造都肩负着克服中微子基本难题的使命。其主要目的是确定中微子的质量排序——在王一方看来,这是解决后续一系列谜团的“关键”:“只有先弄清楚排序,才能进一步衡量中微子的破坏程度;如果排序是‘逆序’,确认中微子是否是‘主粒子’的过程将大大加速。”此时发布的首批物理结果显示了江门号的强大威力。中微子实验。“这只是一个开始,该装置的潜力还远远没有完全发挥出来。”王一方说。从技术角度来看,江门中微子实验是世界一流的。该实验装置建在广东省江门市大石山地下700米处。核心是一个直径35.4米的有机玻璃球,内部装有2万吨液体闪烁体——20倍大比国际同类设备分辨率高2倍。采用钢网支撑有机玻璃球,克服了中微子密度差异带来的巨大满足感。未来几十年,凭借江门中微子实验的超高精度,将不断产生新一代的物理学成果。 》《每日》(2025年11月29日,第06页)
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