Предложен способ для разрешения одной из загадок современной астрофизики
Российские физики предложили использовать инфраструктуру нейтринного телескопа на Байкале для поиска решения одной из задач современной астрофизики — мюонной загадки, представляющей собой серьезное расхождение между теоретическими расчетами и реальными наблюдениями в физике космических лучей.
Для этого предлагается установить вблизи телескопа береговую станцию для регистрации атмосферных ливней, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
Мюонная загадка (или мюонный парадокс) — это аномалия в физике космических лучей, которая заключается в том, что наземные детекторы фиксируют значительно больше мюонов (нестабильных элементарных частиц), чем предсказывают современные теоретические модели и симуляции. Эта загадка остается одной из нерешенных проблем астрофизики высоких энергий, поскольку избыток частиц может указывать либо на пробелы в Стандартной модели, либо на неполное понимание столкновений частиц при экстремальных энергиях.
«Предложенная учеными НГУ установка представляет интерес не только для калибровки Байкальского нейтринного телескопа. Она может применяться для проведения других исследований в области астрофизики и физики элементарных частиц, например, позволит продвинуться в решении так называемой мюонной загадки, которая представляет собой расхождение между реальными данными наземных детекторов и теоретическими расчетами, при которых мюонов в широких атмосферных ливнях оказывается на 30−60% больше, чем предсказывают существующие физические модели», — говорится в сообщении.
Как пояснил физик Евгений Кравченко, в экспериментах ученые видят больше мюонов в атмосферных ливнях, чем предсказывают нынешние теории. Новая установка лучше подходит для изучения этого несоответствия, чем установки на Южном полюсе в проекте IceCube, что поможет точнее измерять мюоны с разной энергией. Преимущество предложенной научной станции в том, что она будет ловить не вертикальные, а наклонные атмосферные ливни, поэтому в данных будет меньше помех и ошибок. Это поможет проверить теоретические модели и получить сведения об энергиях, которые нельзя изучить даже на таких мощных установках, как Большой адронный коллайдер.
АстрофизикаПоделиться






