21 July 2026
Актуални новини от България
Хаос в Пловдив: Поройни дъждове блокираха града Спортен анализ: Испания на върха, сривът на Аржентина Девет български хотела получиха престижното отличие MICHELIN Key Бургас стартира мащабна обработка срещу комари с дронове през юли Хороскоп за 21 юли: Време за стабилност и балансирани решения Камерен концерт „Един свят“ завладява бургаската „Флора“ Шампионката Ая Касабова гостува в кайт клуб „Атанасовска коса“ Опасност в планините: ПСС предупреждава за внезапни бури и градушки Ливанската армия влезе в южен град след изтеглянето на Израел Филмът „Жени извън употреба“ с премиера на фестивала BIFF в Бургас Еврото отбеляза минимален ръст спрямо долара на валутните пазари Наркобаронът Исмаел „Ел Майо“ Самбада получи доживотна присъда в САЩ Двама загинали и 17 ранени при тежки катастрофи в страната Почина жената, блъсната от 19-годишен шофьор в центъра на Бургас Бургас стартира седем безплатни дигитални клуба за граждани
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.