https://gold.1prime.ru/20260513/nauka-1420296.html
Заброшенный рудник станет базой для изучения “частиц-призраков”
Заброшенный рудник станет базой для изучения “частиц-призраков” - 13.05.2026, ПРАЙМ ЗОЛОТО
Заброшенный рудник станет базой для изучения “частиц-призраков”
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости/Прайм. Заброшенный золотодобывающий рудник Homestake станет амбициозным проектом ученых из США по исследованию призрачных частиц, называемых нейтрино, испускаемых из лаборатории в Иллинойсе, по материалам журнала SciAm.
2026-05-13T17:14+0300
2026-05-13T17:14+0300
2026-05-13T17:14+0300
новости
наука
https://gold.1prime.ru/img/07ea/05/0d/1420139_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_54f63c8fee73a588d97906aff5e0b9a6.jpg
Глубоко подземный нейтринный эксперимент (DUNE) будет изучать самую загадочную частицу природы на глубине мили под Черными холмами Южной Дакоты и потенциально раскроет происхождение материи.В начале мая, в подземном исследовательском центре Sanford в Лиде (ранее золотодобывающий рудник Homestake) руководители проекта и представители правительства собрались, чтобы подписать первую стальную балку, которая будет отправлена под землю, положив начало строительству.Физики элементарных частиц надеются, что DUNE наконец-то разрешит самые важные открытые вопросы в их наиболее целостной картине Вселенной — Стандартной модели. Возможно, он даже ответит на самый старый вопрос человечества: почему мы существуем.ОППОНЕНТЫМасштабные амбиции проекта уже привели к задержке примерно на пять лет, и в общей сложности его стоимость для налогоплательщиков выросла почти до 5 миллиардов долларов. Текущая цель — ввести в эксплуатацию первый детектор к началу 2030 года. Это может означать, что даже в лучшем случае DUNE не определит порядок масс нейтрино до 2034 года, а ответ на вопрос о дисбалансе материи и антиматерии появится только к концу этого десятилетия.Это очень долгое ожидание, учитывая, что США — не единственный участник этой поистине глобальной гонки за определение последней частицы в лучшей модели реальности физиков. Японский нейтринный эксперимент Hyper-Kamiokande (Hyper-K) планирует начать сбор данных в 2028 году. Hyper-K может измерить асимметрию материи и антиматерии раньше, чем DUNE, но это будет зависеть от того, насколько точно будет соблюдаться график японского проекта и достижим ли пока неизвестный ответ для более скромного подхода этого конкурирующего проекта.Тем временем китайский эксперимент Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) опубликовал свои первые результаты в конце прошлого года. JUNO по сути является уменьшенной и полностью независимой версией DUNE, подземной установки примерно в 140 километрах к западу от Гонконга, которая размещает меньший и отличающийся от DUNE жидкостный детектор на пути нейтринных пучков от двух ядерных реакторов. Китайский проект уже обеспечил ведущую в мире точность определения разницы между двумя наименьшими массами нейтрино — ключевой момент в определении порядка. JUNO надеется опередить DUNE в этом вопросе, но он не предназначен для решения проблемы избытка материи.О ЧАСТИЦЕНейтрино — это почти невесомая частица, которая пролетает сквозь материю, словно призрак. Ни одна другая известная частица не проявляет такой скрытности во взаимодействиях — нейтрино может пройти через блок свинца длиной в световой год, не коснувшись ни одного атома. Она также обладает способностью к изменению формы; если в пучке, движущемся на запад от Нью-Йорка, образуется один из трех “типов” нейтрино, то к тому времени, как ваш друг в Лос-Анджелесе измерит его, этот нейтрино, скорее всего, будет другого типа.Связь нейтрино с такими тяжелыми материями основана на том факте, что практически каждый фундаментальный процесс генерации материи также производит антиматерию в равном количестве. И все же результатом Большого взрыва стало то, что материи оказалось на ничтожно малое количество больше, чем антиматерии — все галактики, пыль и живые существа во Вселенной принадлежат этому ничтожному избытку. Многие физики подозревают, что странное изменение формы нейтрино могло сыграть ключевую роль в этой космической загадке.Ученые десятилетиями изучают "колебания" нейтрино, направляя нейтрино из источников (таких как ускорители частиц или ядерные реакторы) к удаленным детекторам. Затем они измеряют, сколько нейтрино изменили свой "тип" во время прохождения.ПРОЕКТ DUNEПроект DUNE направлен на то, чтобы довести этот подход до предела. Физики будут использовать ускоритель частиц в Фермилабе в Батавии, штат Иллинойс, для получения самого интенсивного пучка нейтрино в истории.Первый шаг включает в себя прокладку 10 миллионов фунтов стальных балок под землей через шахту шириной 20 футов — и это только для первого контейнера. Руководители проекта сравнивают эту задачу со строительством корабля внутри стеклянной бутылки — только горлышко бутылки имеет длину в милю, а корабль — это авианосец в масштабе 1:10. Они надеются завершить строительство первого контейнера примерно за девять месяцев.Но даже после того, как оба контейнера будут собраны, им все равно нужно будет подготовить их к тому, чтобы они стали самыми сложными и чувствительными детекторами нейтрино из когда-либо построенных. Прежде чем в контейнеры будет закачан аргон, их необходимо снабдить сотнями массивных проволочных сеток, каждая из которых состоит из тысяч тонких проводов, натянутых вручную, и которые сейчас находятся в процессе изготовления.
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://gold.1prime.ru/docs/about/copyright.html
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://gold.1prime.ru/img/07ea/05/0d/1420139_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fa6f7f8ed3dbda2dd558438d99f50194.jpgВестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, наука
Заброшенный рудник станет базой для изучения “частиц-призраков”
Проект может потенциально раскрыть происхождение материи
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости/Прайм. Заброшенный золотодобывающий рудник Homestake станет амбициозным проектом ученых из США по исследованию призрачных частиц, называемых нейтрино, испускаемых из лаборатории в Иллинойсе, по материалам журнала SciAm.
Глубоко подземный нейтринный эксперимент (DUNE) будет изучать самую загадочную частицу природы на глубине мили под Черными холмами Южной Дакоты и потенциально раскроет происхождение материи.
В начале мая, в подземном исследовательском центре Sanford в Лиде (ранее золотодобывающий рудник Homestake) руководители проекта и представители правительства собрались, чтобы подписать первую стальную балку, которая будет отправлена под землю, положив начало строительству.
Физики элементарных частиц надеются, что DUNE наконец-то разрешит самые важные открытые вопросы в их наиболее целостной картине Вселенной — Стандартной модели. Возможно, он даже ответит на самый старый вопрос человечества: почему мы существуем.
Масштабные амбиции проекта уже привели к задержке примерно на пять лет, и в общей сложности его стоимость для налогоплательщиков выросла почти до 5 миллиардов долларов. Текущая цель — ввести в эксплуатацию первый детектор к началу 2030 года. Это может означать, что даже в лучшем случае DUNE не определит порядок масс нейтрино до 2034 года, а ответ на вопрос о дисбалансе материи и антиматерии появится только к концу этого десятилетия.
Это очень долгое ожидание, учитывая, что США — не единственный участник этой поистине глобальной гонки за определение последней частицы в лучшей модели реальности физиков.
Японский нейтринный эксперимент Hyper-Kamiokande (Hyper-K) планирует начать сбор данных в 2028 году. Hyper-K может измерить асимметрию материи и антиматерии раньше, чем DUNE, но это будет зависеть от того, насколько точно будет соблюдаться график японского проекта и достижим ли пока неизвестный ответ для более скромного подхода этого конкурирующего проекта.
Тем временем китайский эксперимент Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) опубликовал свои первые результаты в конце прошлого года. JUNO по сути является уменьшенной и полностью независимой версией DUNE, подземной установки примерно в 140 километрах к западу от Гонконга, которая размещает меньший и отличающийся от DUNE жидкостный детектор на пути нейтринных пучков от двух ядерных реакторов. Китайский проект уже обеспечил ведущую в мире точность определения разницы между двумя наименьшими массами нейтрино — ключевой момент в определении порядка. JUNO надеется опередить DUNE в этом вопросе, но он не предназначен для решения проблемы избытка материи.
Нейтрино — это почти невесомая частица, которая пролетает сквозь материю, словно призрак. Ни одна другая известная частица не проявляет такой скрытности во взаимодействиях — нейтрино может пройти через блок свинца длиной в световой год, не коснувшись ни одного атома. Она также обладает способностью к изменению формы; если в пучке, движущемся на запад от Нью-Йорка, образуется один из трех “типов” нейтрино, то к тому времени, как ваш друг в Лос-Анджелесе измерит его, этот нейтрино, скорее всего, будет другого типа.
Связь нейтрино с такими тяжелыми материями основана на том факте, что практически каждый фундаментальный процесс генерации материи также производит антиматерию в равном количестве. И все же результатом Большого взрыва стало то, что материи оказалось на ничтожно малое количество больше, чем антиматерии — все галактики, пыль и живые существа во Вселенной принадлежат этому ничтожному избытку. Многие физики подозревают, что странное изменение формы нейтрино могло сыграть ключевую роль в этой космической загадке.
Ученые десятилетиями изучают "колебания" нейтрино, направляя нейтрино из источников (таких как ускорители частиц или ядерные реакторы) к удаленным детекторам. Затем они измеряют, сколько нейтрино изменили свой "тип" во время прохождения.
Проект DUNE направлен на то, чтобы довести этот подход до предела. Физики будут использовать ускоритель частиц в Фермилабе в Батавии, штат Иллинойс, для получения самого интенсивного пучка нейтрино в истории.
Первый шаг включает в себя прокладку 10 миллионов фунтов стальных балок под землей через шахту шириной 20 футов — и это только для первого контейнера. Руководители проекта сравнивают эту задачу со строительством корабля внутри стеклянной бутылки — только горлышко бутылки имеет длину в милю, а корабль — это авианосец в масштабе 1:10. Они надеются завершить строительство первого контейнера примерно за девять месяцев.
Но даже после того, как оба контейнера будут собраны, им все равно нужно будет подготовить их к тому, чтобы они стали самыми сложными и чувствительными детекторами нейтрино из когда-либо построенных. Прежде чем в контейнеры будет закачан аргон, их необходимо снабдить сотнями массивных проволочных сеток, каждая из которых состоит из тысяч тонких проводов, натянутых вручную, и которые сейчас находятся в процессе изготовления.