6 June 2026
Актуални новини от България
Владислав Горанов: Правителството на Желязков само се оттегли 14-годишно момче се удави в река край Мъглиж Макрон, Мерц и Стармър на среща със Зеленски в Лондон Путин отхвърли призива на Зеленски за директни мирни преговори Балкан (Ботевград) е новият шампион на България по баскетбол България завърши наравно 2:2 срещу Молдова в контрола Поморие се подготвя за фолклорния фестивал „Черноморски перли“ „Приказките оживяват“: Творчески проект в ДГ „Пинокио“, Бургас Енергийното министерство подготвя предоговаряне на сделката с Боташ Криза с детското затлъстяване: Всяко трето дете в България е с наднормено тегло Тежка катастрофа с автобус в София: един загинал и десетки ранени Делян Пеевски отстрани Ерджан Ебатин от ръководството на ДПС-Варна Кьовеши към Найденов: Изборът на европрокурор да е бърз и без политика Прокуратурата иска екстрадицията на Стоян Мавродиев от Сърбия ЕК: Черна гора може да се присъедини към ЕС до 2028 година
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.