对天文学家来说,中微子所具有的 难以捉摸的 特性既有好处又有坏处。好处是,中微子几乎不与别的 物质发生相互作用,这意味着它们很容易从形成它们的 区域中逃逸出来,并把这些区域的 信息带给我们。
例如,在太阳的 ---区域,中微子在核聚变中产生之后,可以毫发无损地穿过太阳外层和地球的 ---层,这使得我们可以通过对中微子的 检测来研究太阳内部的 活动。坏处也十分明显,那就是中微子的 检测---困难。
天文学在对于了解宇宙及其相关特性上,已有很大的进展。但仍有些天文学上的问题找不到解答。若要回答这些问题,可能要有新的地面或太空的天文仪器,天文圆顶,也许在理论天文学或是观测天文学上需有新的进展。恒星谱的来源是什么?
为什么不论初始条件如何,天文学家都会观测到相同的恒星分布(初始函数)?可能需要对于星球及行星的形成有更深的了解。是否存在外星生命?若有外星生命,天文圆顶施工,是有智能的吗?若存在有智能的外星生命,要如何解释费米悖论。外星生命是否存在一事是在科学上及哲学上都有重要的意涵-太阳系是否有其---性?
于是就出现了一个问题:会不会还有其他的 粒子引起这颗原子出现同样的 情况?例如,除了中微子外,还有一种来自宇宙深处的 称为宇宙线的 高能粒子流,也在不断地轰击地球,并且可以到达地球表面。要鉴别出哪些反应是由宇宙线引起的 ,并把它们与中微子引起的 反应区别开,这不是一件容易的 事情。
在20世纪60年代初,天文圆顶安装,宾夕法尼亚大学的 戴维斯首先为解决这些问题做出了---贡献。戴维斯用来检测中微子的 靶体很庞大,天文圆顶价格,那是整整一节铁路槽罐车的 四液体。为避免---的 影响,他把实验室建在1600多米深的 一个金矿中。厚厚的 岩石覆盖层保护着这节槽罐车,使它免遭宇宙线的 轰击。他的 目的 是要探测由太阳---区域的 核聚变反应产生的 中微子。
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