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,天文圆顶,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?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。
经过多年进一步的 研究才发现,原来中微子可以分为三种,戴维斯检测到的 只是其中的 一种。这三种中微子本身可以相互转化,由一种中微子变成另一种中微子。这一事实后来成了现代物理学理论的 基石之一。2002年,戴维斯因为探索中微子而获得了诺贝尔物理学奖。
随着戴维斯的 成功,物理学家们在北美、欧洲和日本的 矿井或隧道中建造了几处第二代中微子检测器。这些检测器同样都使用庞大的 靶体,不过它们的 靶体是有利于检测的 超纯水。一颗中微子穿过水的 时候,如果与遇到的 原子核发生相互作用,天文圆顶多少钱,会产生一种带电粒子。
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