21 July 2026
Актуални новини от България
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 Гореща вълна в Гърция: Температури до 43°C и режим на тока Бюджет 2026 и земеделски реформи: Ключови събития за 21 юли Бюджет 2026: Комисията започва второто четене на държавните финанси Горещо време с риск от интензивни бури и градушки в България Обобщение на най-важните новини от деня: 21 юли 2026 г. Мадрид ликува: близо милион фенове отпразнуваха титлата на Испания ЕК наложи рекордна глоба от 550 млн. евро на AliExpress Силни бури оставиха без ток части от Благоевградско, Ямболско и Пловдивско Шахматната легенда Юдит Полгар отказа да бъде президент на Унгария Равностойно начало: Славия и ЦСКА завършиха наравно Два гръцки танкера са атакувани в Ормузкия проток
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.