21 July 2026
Актуални новини от България
Засилен трафик на Калотина и Капитан Андреево към 21 юли Мощна буря връхлетя Пловдив: Разчистват щети след градушка и порой Над 7000 сигнала към 112: Бури и инциденти в цялата страна Бюджет 2026: Бюджетната комисия обсъжда 70 промени в държавните разходи Илияна Йотова инспектира подготовката за F-16 в Граф Игнатиево Над 200 сигнала към пожарната след усложнената обстановка в страната Анди Бърнам формира нов кабинет: Бивш лидер на лейбъристите е външен министър Съд спря сделката за $110 млрд. между Paramount и Warner Bros. Тръмп налага 50% мита върху канадския внос на стойност 20 млрд. долара САЩ продължават ударите срещу Иран, напрежението в Залива ескалира Hills of Rock 2026 превзема Пловдив след края на PHILLGOOD Престижният кулинарен „Орден на пекарите“ стъпи в България Масова сеч в софийския квартал „Килиите“ заради нов строеж България губи технологичните си позиции според доклад на ЕК Критична водна криза: Гръцки острови обявиха извънредно положение
Juno: Най-големият неутринен детектор в света заработи в Китай

Juno: Най-големият неутринен детектор в света заработи в Китай

Подземната неутринна обсерватория в Дзянмън (JUNO), намираща се на 700 метра под земята в Китай, официално започна да функционира. Това става след успешното ѝ запълване с 20 000 тона течен сцинтилатор, превръщайки я в най-големия по рода си сферичен детектор в света.

Проектът, ръководен от Института по високоенергийна физика към Китайската академия на науките, има за цел да разреши ключови загадки във физиката на елементарните частици. Една от основните му задачи е да определи порядъка на масата на неутриното – трите типа неутрино, за които е известно, че съществуват. Учените се надяват, че данните от JUNO ще помогнат да се изясни дали масите на тези частици са подредени в нормален или инверсен порядък.

Основни цели на експеримента JUNO

Експериментът JUNO ще събира данни от неутрино, генерирани от два ядрени реактора в радиус от 53 километра, както и от слънчеви неутрино, гео-неутрино и такива от свръхнови. Уникалният дизайн и огромният обем на детектора ще позволят изключително прецизни измервания. Една от целите е да се измери параметър, известен като $\sin^2 \theta_{12}$, с висока точност. Тези данни са жизненоважни за разбирането на осцилациите на неутриното – феномен, при който един тип неутрино се превръща в друг.

Строителството на съоръжението, което е с диаметър над 40 метра, започна през 2015 година. Детекторът е оборудван с около 17 000 фотоумножителни тръби. Откриването на твърдо състояние, което превръща светлината от сцинтилатора в електрически сигнал, е ключов компонент за регистрирането на неутрино събития. Успешното завършване на този проект представлява значителен напредък за физическата общност, като се очаква да допринесе за задълбочаването на нашето разбиране за Вселената на фундаментално ниво.