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---超过1400米时,冰的 压力高得使气泡消失,天文圆顶,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。
“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---层。来自深空的 宇宙线与地球---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。
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,天文圆顶安装,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,天文圆顶施工,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,天文圆顶价格,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,会产生一种带电粒子。
大数据时代的星系结构起源研究:形态测量新方法
gems巡天选出的764个红移0.35 星系的形态结构与其形成历史密切相关。概况地讲,漩涡星系的盘结构是经吸积气体形成恒星由内而外增长形成;漩涡星系的并合会瓦解盘,导致形态不规则,并终形成椭球星系。星系并合在星系增长、形态---、星暴激发、中心黑洞吸积等方面扮演非常重要的角色,是驱动星系形成和演化的关键物理机制之一。
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