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#诺贝尔物理学奖##2026年诺贝尔物理学奖揭晓##冰立方中微子天文台#2026年诺贝尔物理学奖授予

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#诺贝尔物理学奖##2026年诺贝尔物理学奖揭晓##冰立方中微子天文台#2026年诺贝尔物理学奖授予美国理论物理学家弗朗西斯·哈尔岑(FrancisHalzen),以表彰他对冰立方(IceCube)中微子天文台的杰出贡献,以及对源自天体的高能中微子的发现。这是诺贝尔物理学奖历史上第五次嘉奖中微子研究,也是继1​诺贝尔物理学奖2026年诺贝尔物理学奖揭晓冰立方中微子天文台2026年诺贝尔物理学奖授予美国理论物理学家弗朗西斯·哈尔岑(FrancisHalzen),以表彰他对冰立方(IceCube)中微子天文台的杰出贡献,以及对源自天体的高能中微子的发现。这是诺贝尔物理学奖历史上第五次嘉奖中微子研究,也是继1992年之后,时隔34年再次授予单一获奖者。中微子是一种质量极小、不带电的粒子,它非常普遍地存在,但却又极难和其它物质发生相互作用——就在此时,正有相当多的中微子“无害地贯穿”我们每一个人,甚至“穿透”整个地球,但我们毫无感觉;而这就导致我们捕获并研究中微子更多物理性质很困难。不过,当中微子进入地下足够深处,并被阻挡掉其余辐射后,若与水、冰等足够纯净的物质相互作用,会偶尔撞上原子核产生粒子簇射,进而发出一定的电磁波,再找外侧传感器探测即可。这是早在20世纪60年代就已知道的方法。但哈尔岑从中受到启发:如果直接在极地足够厚的冰盖内部安装光传感器,就能更有效寻找这些碰撞产生的电磁波。最终一个在南极点附近冰盖深处捕捉中微子的方案出炉。在南极冰盖深处设立观测有很多优势:南极点已建设有阿蒙森-斯科特站,有定期补给和后勤保障;冰盖深处相比海洋,不会有一些深海发光生物干扰,放射性物质也很少;南极点在东南极洲古老的地盾上,几乎没有没有地震。唯一要克服的只是南极的严寒和极夜,只能利用极昼期间工作(当然,现在南极点也已经是全年科考工作)。更特别地,足够深处的冰由于年代久远、绝大部分气泡已排出,不会将产生的微弱光吸收折射,从而让信号能足够被冰中的传感器捕捉。这一探测最重要的用途是发现来自宇宙深处、足够高能量的一类中微子。中微子的来源很多,太阳内部的核聚变、地球放射性物质的衰变辐射、高能射线对大气的碰撞电离等都会产生,但这些中微子能量较低;而一些剧烈的过程,如超新星爆发等产生的能量要高很多。相比于超新星爆发中产生的其它高能粒子与辐射,中微子不带电,因而不会被宇宙中的其它磁场“带偏方向”,而它几乎不与其它物质相互作用的特点又让它衰减较慢,因此成为了相当优秀的探测标志。如今类似于这一思路,世界各地也建立了更多地下的中微子探测实验室。祝愿无数默然的微渺,能被我们霜雪深渊之下的望眼发现片影留痕。热点科普
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