Erguendo a uma profundidade de 1 km debaixo de uma montanha Икено, na mina de zinco Камиока, a 290 km ao norte de Tóquio (Japão), há uma área sobre a qual como o seu covil queria de qualquer суперзлодей de algum filme ou uma história sobre супергоях. Aqui fica um "Super-Камиоканде" (ou "Super -") — нейтринный detector. Neutrino representam subatômica fundamental de partículas, muito pouco interagem com a regular a matéria. Eles são capazes de penetrar em tudo e em todos os lugares. O monitoramento dessas partículas fundamentais ajuda os cientistas a encontrar коллапсирующие estrelas e descobrir novas informações sobre o nosso Universo. O Business Insider publicação пообщалось com três funcionários de uma estação de "Super-Камиоканде" e descobrir como tudo aqui funciona e que tipo de experiências aqui passam os cientistas.
Neutrino é muito difícil de detectar. É tão difícil que o famoso astrofísico americano e divulgador de ciências Neil Деграсс Tyson um dia chamou de "a mais indescritível presa no espaço".
"a Matéria não é para nenhum neutrino obstáculos. Essas partícula subatômica capaz de passar através de centenas de anos-luz de metal e até mesmo de não diminuir o ritmo", — disse Деграсс Tyson.
Mas por que os cientistas geralmente tentam entender?
"Quando acontece um flash de uma supernova, uma estrela colapsa em si mesmo e se transforma em um buraco negro. Se este evento ocorre em nossa galáxia, então detectores de neutrinos como um "Super-capazes de travar выбрасываемые no âmbito deste processo de neutrinos. Tais detectores de muito pouco no mundo", — explica Yoshi Учида, do Imperial college, de Londres.
Antes de a estrela colapsa, ela emite em todas as direções do espaço cósmico de neutrinos, e do laboratório de tais "Super-Камиоканде" servem a função de sistemas de alerta precoce, o que dizem os cientistas a direção para a qual olhar, para ver os últimos momentos da vida de estrelas.
"Simplificado cálculos dizem que os acontecimentos de uma explosão de supernova em um raio de, em que os nossos detectores podem travar, ocorrem apenas uma vez em 30 anos. Em outras palavras, se você perder um, tem que esperar, em média, de algumas décadas até o próximo evento", — diz Учида.
Um Detector de neutrinos de "Super" não apenas capta os neutrinos que chegam para ele diretamente a partir do espaço. Além disso, ele é transmitido de neutrinos com a instalação experimental de T2K, localizada na cidade de Tokaj, que no lado oposto do Japão. Enviado пучку neutrino é necessário para passar de cerca de 295 quilômetros, depois ele entra no detector de "Super-Камиоканде", localizada na parte ocidental do país.
Observar como os neutrinos são alteradas (ou осциллируют), quando o movimento na matéria, pode dizer que o cientista mais sobre a natureza do Universo, como, por exemplo, sobre a relação entre a matéria e o антиматерией.
"o Nosso modelo de "Big bang", a dizer que a matéria e a антиматерия deveriam ser criadas em proporções iguais", — disse em entrevista ao Business Insider Morgan Vasco, do Imperial College, de Londres.
"no Entanto, a principal parte da antimatéria, por algum ou por qualquer motivo desapareceu. Matéria comum muito mais do que antimatéria".
Os Cientistas acreditam que o estudo de neutrinos pode ser um dos caminhos através do qual a resposta para esse enigma é finalmente encontrado.
Localizado a uma profundidade de 1000 metros abaixo do solo, o "Super-Камиоканде" do tamanho de 15 andares, o edifício em si é algo parecido com isso.
o Esquema do detector de neutrinos "Super-Камиоканде"
Um grande tanque de aço inoxidável em forma de cilindro preenchido com 50 mil toneladas especialmente água purificada. Passando por esta água neutrino se move em um ritmo mais rápido que a velocidade da luz.
"Neutrino entrando no tanque, produzem luz por um esquema semelhante, como "Concord" ultrapassou a barreira do som", — diz Учида.
"Se o avião está se movendo muito rápido e supera a barreira do som, por trás dele, é criado um poderoso choque de onda sonora. Da mesma forma, os neutrinos passando por água, e movendo-se mais rápido que a luz cria luminosa onda de choque", — explica o cientista.
Nas paredes, teto e fundo do reservatório instalado a pouco mais de 11 000 especial banhado a ouro "lâmpadas". Eles são chamados de фотоумножителями e são muito sensíveis à luz. Elas captam esses efeitos de luz, as ondas de choque, geradas pelo neutrino.
Olhar фотоумножители assim
Morgan Vasco descreve-os como "backlinks de lâmpadas". Estes dispositivos são tão сверхчувствительны, que mesmo com a ajuda de um quantum de luz são capazes de gerar um impulso elétrico, que é então processado especial de sistema.
Para que a luz de ondas de choque, geradas neutrino atingiu os sensores de água no reservatório deve ser cristalina. Tão limpa que você não pode sequer imaginar. Em "Super-Камиоканде" ela passa por um processo permanente especial multi-nível de limpeza. Os cientistas irradiam sua luz ultravioleta para matar todos os possíveis bactérias. No final, ela se torna de tal forma que, tanto quanto o terror toma.
"Сверхочищенная a água pode dissolver tudo o que quiser. Сверхочищенная a água aqui é muito, muito desagradável coisa. Ela tem as propriedades de ácidos e álcalis", — diz Учида.
"até Mesmo uma gota dessa água podepara entregar a você tantos problemas, que é o que você nunca sonhou", — adiciona o Vasco.
as Pessoas estão barco dentro do tanque "Super-Камиоканде"
Se a necessidade de realizar manutenção no interior do tanque, por exemplo, a substituição quebradas de sensores, os pesquisadores tiveram que usar bote de borracha (foto acima).
Quando Matthew Malek era um estudante de graduação universidade de Sheffield ele, e ainda dois alunos "sorte" para realizar este tipo de trabalho. Até ao final do dia, quando chegou a hora de subir ao andar de cima, especialmente projetada para essa опускаемая a gôndola parou de funcionar. Физикам não tinha mais nada a fazer, como de volta para retornar ao barco e esperar até o seu tudo esteja consertado.
"Eu só não percebi, quando estava deitado de costas no barco e conversando com os outros, como uma pequena parte do meu cabelo, literalmente, não mais do que três centímetros de comprimento, tocou-lhe com a água", — fala Malek.
Enquanto eles nadavam dentro da "Super-Камиоканде", e os cientistas repararam em cima gôndola, Malek sobre qualquer coisa que não estava preocupado. Ele começou a se preocupar de manhã cedo no dia seguinte, percebendo que aconteceu algo horrível.
"Eu acordei às 3 da manhã de coceira insuportável na cabeça. Este foi provavelmente o mais assustador coceira, que eu já tinha experimentado em sua vida. Pior do que a do moinho de vento, o que teve na infância. Ele foi tão horrível, que eu simplesmente não conseguia mais dormir", — continuou a cientista.
Malek percebi que uma gota de água, fora a ponta do seu cabelo, "tem sugado com um lenço de" deles todos os nutrientes e sua deficiência atingiu-lhe o crânio. Ele com pressa, correu para o chuveiro e passei lá mais de meia hora, tentando trazer de volta o estado de seus cabelos.
Mais uma história contada Vasco. Ele tinha ouvido falar que no ano 2000, quando a realização de serviços de manutenção de entretenimento deslizou para fora do tanque de água e encontrou no fundo do contorno de uma chave-inglesa.
"Aparentemente esta chave acidentalmente deixou um dos funcionários quando eles encheram o tanque com água, em 1995. Спустив água em 2000, eles descobriram que a chave desapareceu".
Apesar do fato de que o "Super-Камиоканде" e sem disso é muito grande, de um detector de neutrinos, os cientistas propuseram a criação de um maior instalação sob o nome de "Hiper-Камиоканде".
"Se recebermos a aprovação para a construção de uma "Hiper-Камиоканде", o detector estará pronto em aproximadamente em 2026", — diz Vasco.
De Acordo com a proposta de um conceito, detector de "Hiper-Камиоканде" será 20 vezes maior "Super-Камиоканде". Nele você pretende usar cerca de 99 000 фотоумножителей.
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