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以南极冰作望远镜 捕捉宇宙隐秘“信使”

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以南极冰作望远镜 捕捉宇宙隐秘“信使”
配图:以南极冰作望远镜 捕捉宇宙隐秘“信使”

新闻导读

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新华社电 瑞典皇家科学院10月6日宣布,将2026年诺贝尔物理学奖授予科学家弗朗西斯·哈尔岑,以表彰其对冰立方中微子天文台的决定性贡献和发现具有天体物理起源的高能中微子。 瑞典皇家科学院当天发布的新闻公报说,中微子几乎无处不在,它们能够穿过地球和人体,却极难被察觉。只有在极少数情况下,单个中微子会与原子核发生相互作用,从而留下可被探测的信号。 1988年,哈尔岑首次提出利用南极冰层探测中微子的设想。当中微子与原子核发生碰撞时,会产生能够被透明冰层中的传感器捕捉到的光信号。南极冰层所受外界干扰较少,且地质条件稳定,为中微子探测提供了良好环境。 在哈尔岑推动下,冰立方中微子天文台于2011年建成。该天文台利用约1立方千米体积的南极冰体,在其中部署光学传感器来探测中微子。研究人员随后探测到首批高能中微子,并在数年后确认其中一些中微子来自太阳系以外。 诺贝尔物理学委员会主席马克·皮尔斯评价说,哈尔岑带领一支国际科研和工程团队设计和建造了这一重要观测设施,“他的坚韧和科学远见为一种新的天文学铺平了道路”。 诺贝尔物理学委员会委员、瑞典乌普萨拉大学教授奥勒·埃里克松接受新华社记者采访时表示,冰立方中微子天文台探测到来自遥远宇宙的高能中微子,使科学家能够借助一种新的“信使”了解大质量黑洞等极端天体中发生的现象,从而深化人类对自身在宇宙中所处位置的认识。 他表示,该天文台的成功已对其他国家和科研团队产生示范效应,更多类似甚至规模更大的实验设施正在建设中。随着相关观测能力提升,人类对遥远宇宙和高能天体物理现象的认识有望进一步加深,并可能由此催生新的实际应用。

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    读者10号
    地理、人体、材料这些基础坑终于补上一些了,文风也耐心。偶尔承认“目前还没有定论”,这种诚实比假装全知强太多。弱网下文字优先模式很体谅,流量不好时也能读下去。安心感会随着使用时间一点点攒起来,很难被噪音产品替代。短板不是没有,但优点足够明确,先用着。
    20261007 · 来自移动端
  • 用户
    马文军
    重装后收藏笔记都在,学习痕迹被当资产维护,这点对长期用户太重要。专题常把问题、证据和局限放在一起讲,读完更踏实。兴趣标签认真调两次就比较准,少推不相干的八卦。方法比结论更让人长进,带出应用后在生活里也继续生效。信息获取负担低,却不轻飘。关键路径打磨充分,少有莫名其妙的打断。
    2026-10-07 11:40:00
  • 用户
    热心网友
    17c.com,内容值得关注,期待后续更新。
    20261007

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