<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; нейтрино</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Антиматерия и кирпичи мироздания</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/antimateriya-i-kirpichi-mirozdaniya.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/antimateriya-i-kirpichi-mirozdaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[планковские величины]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[протон нейтрон электрон вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[Хаббл]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13808</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрены вопросы астрофизики, связанные с переходом из инерциальной системы отсчёта (ИСО) в неинерциальную систему отсчёта (НИСО). В НИСО у гравитации возникает партнёр - вихревое поле, источник центробежных сил, что исключает гравитационный коллапс Вселенной. Тёмная энергия отождествлена с антиматерией, состоящей из отрицательных гравизарядов. Вихревое взаимодействие материи и антиматерии приводит к нарушению законов сохранения. При размещении Вселенной в гиперкомплексном (6D) пространстве открываются новые связи, включая симметрии, между центральным и вихревым полем изолированной системы. У всех небесных тел появляется вращение, тела получают импульс в направлении своего момента вращения, идёт накопление кинетической энергии системы. Физика микромира – в первую очередь объяснение взаимодействия элементарных частиц, изучение процессов их рождения и распада. Но не менее интересно их свободное существование, когда можно пренебречь внешними силами. Даже короткоживущие резонансы за время жизни менее 10-20с совершают сотню оборотов вокруг своего барицентра, чего ещё не успела сделать наша Галактика за 10 млрд лет. Исходя из общности фундаментальных связей, рассчитаны центральные и вихревые силовые поля для всех чёрных дыр – миниатюрных (МЧД), каковыми являются все элементарные частицы, гравитационных (ГЧД) и Вселенной – это тоже чёрная дыра, но не в 3D-мире, а в гиперкомплексном (6D) пространстве. ИСО и НИСО Известны две непримиримых системы отсчёта – неподвижная, инерциальная система отсчёта (ИСО) и вращающаяся, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/antimateriya-i-kirpichi-mirozdaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чего ожидать от Стандартной модели и коллайдеров?</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/chego-ozhidat-ot-standartnoj-modeli-i-kollajderov.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/chego-ozhidat-ot-standartnoj-modeli-i-kollajderov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=12064</guid>
		<description><![CDATA[1. В 2012 году на Большом адронном коллайдере был открыт бозон Хиггса, последнее недостающее звено замечательной теории, которая называется «стандартная модель» и которая описывает все, что мы с вами видим вокруг. В 2013 году Франсуа Эглер и Питер Хиггс получили Нобелевскую премию за его предсказание. После открытия бозона Хиггса, который все уже привыкли называть «последним кирпичиком» стандартной модели возникли разговоры о том, что физика закончилась. Но надо заметить, что физику пытались похоронить много раз. Еще в 1900 году лорд Кельвин писал: «В физике больше нельзя открыть ничего нового, дальше только будет расти точность измерений». В середине 1980-х годов физики Гелл-Ман и Цвейг придумали кварки. В то время физики думали, что найдена теория, которая описывает все, ее даже так и называли – «теория всего» (theory of everything). Не прошло и года, как выяснилось, что «теория всего» вовсе не описывает всего, что мы видим с вами вокруг себя. Так и сейчас, с открытием бозона Хиггса – это только завершение стандартной модели. Очень красивой теории, может быть, самой красивой теории, которую когда-либо создавало человечество, которая описывает все, что мы видим вокруг нас. Но над стандартной моделью есть темные тучи – «темная материя» и «темная энергия». То, что мы знаем, это всего лишь 5% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/chego-ozhidat-ot-standartnoj-modeli-i-kollajderov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темный фотон - не темная материя</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/temnyj-foton-ne-temnaya-materiya.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/temnyj-foton-ne-temnaya-materiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 10:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[сверхновая Ia]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11814</guid>
		<description><![CDATA[Астрофизики вычеркнули из списка потенциальных кандидатов на роль частицы темной материи «темный фотон» (U-бозон). Именно эта частица долгое время возглавляла рейтинг потенциальных частиц темной материи. К такому решению учёные пришли в ходе недавних экспериментов, проводившихся с помощью HADES (High-Acceptance Di-Electron Spectrometer). Исследователи из центра Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) и ещё семнадцати европейских институтов в очередной раз пытались понять природу темной материи, и как во все предыдущие — безрезультатно. Полученные в ходе исследования результаты, недавно опубликованные в журнале «Physics Letters B», кардинально меняют представление о Стандартной модели физики элементарных частиц. &#160; Многие учёные не раз предпринимали попытки объяснить природу темной материи. Исследователи полагают, что темная материя состоит из неизвестных на сегодняшний день частиц, которые совершенно не вписываются в Стандартную модель физики элементарных частиц. Стандартной моделью принято называть теоретическую конструкцию квантового поля с фундаментальными частицами материи, такими как кварки (связанных в адронах, например, барионах) и лептоны (например, электроны и нейтрино), которые взаимодействуют через обмен квантами, названными калибровочными бозонами (например, фотоны). Некоторые из этих разновидностей аккумулирую свою массу за счет взаимодействия с бозонами Хиггса (хиггсонами). Напомним, что доказательства существования хиггсонов не так давно были получены в CERN. Казалось бы, что Стандартная модель после дополнения её некоторыми массами нейтрино полностью «укомплектована» и ничего больше не [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/temnyj-foton-ne-temnaya-materiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физика на руинах Стандартной модели</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/fizika-na-ruinax-standartnoj-modeli.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/fizika-na-ruinax-standartnoj-modeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[Большой взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11807</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые физики удивляются тому, что два относительно недавних открытия привлекли столько внимания: космическая инфляция, постоянное расширение Вселенной, и бозон Хиггса, дающий массу другим частицам. Конечно, открытия пьянящие и весьма интересные, но ни для кого не секрет, что они весьма скучны. Физики устали от Стандартной модели, и по мнению многих, для физики в целом было бы лучше, если бы бозон Хиггса не нашли. Эти открытия показывают, что наши основные теории, объясняющие поведение большого и малого — Большого Взрыва и Стандартной модели субатомных частиц и сил — точны и хорошо отлажены. Но космическая инфляция и бозон Хиггса не помогут объединить эти явления и ответить на самые глубокие космические вопросы. «Стандартная модель, в своем нынешнем виде, не может хорошо объяснить, почему Вселенная именно такая, какой мы ее видим», — говорит Марк Мессье, профессор физики в Университете Индианы. Чтобы выйти за пределы моделей, которые у нас есть, за пределы Стандартной модели, нам нужны результаты, которых мы не ожидаем. И когда доходит до неожиданных результатов, мы видим только одно: нейтрино. Эти частицы распространены и очень странные, и они постоянно нас бомбардируют. Будучи практически эфемерными, нейтрино могут серьезно изменить наше видение Вселенной, если бы физики могли ответить на четыре главных вопроса: Как обычная материя влияет на нейтрино? [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/fizika-na-ruinax-standartnoj-modeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадочная линия спектра</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/zagadochnaya-liniya-spektra.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/zagadochnaya-liniya-spektra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[VIMP]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационная линза]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11698</guid>
		<description><![CDATA[Сразу две группы исследователей сообщили о том, что в рентгеновских спектрах скоплений галактик обнаружена новая линия излучения с энергией 3,57 кэВ. Это излучение должно идти от горячего межгалактического газа, заполняющего скопление галактик, но, в отличие от других, идентифицированных, линий излучения, эту не удается приписать никакому атомному переходу. Если нестандартное происхождение этой линии подтвердится, она может указывать на распад частиц темной материи с массой 7,1 кэВ. Межгалактическая среда в скоплениях галактик Скопления галактик являются самыми крупными гравитационно связанными объектами во Вселенной. Они содержат сотни, иногда тысячи галактик, погруженных в общее огромное облако темной материи. Межгалактическое пространство в скоплении может казаться совершенно пустым, если судить о нем только по оптическим наблюдениям, но на самом деле оно заполнено очень горячей разреженной плазмой с температурой в десятки миллионов градусов (рис. 1). Этой плазмы в скоплении очень много; ее суммарная масса на порядок превышает массу звезд во всех галактиках скопления. Плазма эта содержит не только водород и гелий, но и разнообразные тяжелые элементы, которые синтезировались в ходе горения звезд и взрывов сверхновых, а затем накапливались в межгалактической среде. Проводя аналогию с геологией, можно сказать, что изотопный состав межгалактического газа — это древний астрофизический «пласт» вещества, в котором записана летопись звездной эволюции в галактиках за миллиарды лет. Из-за своей высокой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/zagadochnaya-liniya-spektra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стерильные нейтрино и темная материя</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/sterilnye-nejtrino-i-temnaya-materiya.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/sterilnye-nejtrino-i-temnaya-materiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11692</guid>
		<description><![CDATA[Нейтрино не участвуют в двух базовых взаимодействиях: электромагнитном и сильном. В третьем, гравитационном, они тоже почти не участвуют: они такие легкие, что их раньше считали совсем безмассовыми. Участвуют они только в «слабом» взаимодействии. Пока все думали, что у нейтрино нет массы, они очень ловко вписывались в существующую у физиков «теорию всего», которая называется Стандартной моделью. А именно, нейтрино бывают трех типов, или трех «поколений», или трех «ароматов», как еще говорят. В Стандартной модели вообще все частицы материи делятся на три: три поколения кварков, три лептона (электрон, мюон и тау), ну и нейтрино тоже три — есть на то серьезные теоретические предпосылки. Никак их не может быть не три, по математическим формулам. Самая безумная часть физиков, свихнувшаяся на почве теории струн, считает даже, что это связано с топологией десятимерного пространства, где мы живем: в нем есть, возможно, три этаких дырки, как в бублике, и вокруг этих дырок обмотаны струны, как раз и дающие три «аромата» частиц. Но рассуждать об этом — верный путь к безумию, так что проехали. И вот буквально на рубеже века стали поступать данные, что нейтрино ведут себя вовсе не так, как положено приличным частицам из Стандартной модели. Сперва открыли «нейтринную осцилляцию»: разные ароматы нейтрино могут переходить один [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/sterilnye-nejtrino-i-temnaya-materiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где она - новая физика?</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/gde-ona-novaya-fizika.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/gde-ona-novaya-fizika.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[планковские величины]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[протон нейтрон электрон вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[тэватрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11422</guid>
		<description><![CDATA[Из всего многообразия Вселенной современная физика высоких энергий занимается объектами, размер которых начинается с 10-18 метра, а в дальнейшем стремится изучать мир масштабах, соизмеримых с планковской единицей длины, то есть 10-33 метра. Современная физическая картина мира, в этих масштабах, была построена в 1968-1972 годах. Сейчас она известно как Стандартная модель, а первоначально ее называли модель Глэшоу-Вайнберга-Салама – по именам трех теоретиков, сформулировавших ее. Шелдон Ли Глэшоу и Стивен Вайнберг – американцы, Абдус Салам – пакистанец, вынужденный покинуть родину из-за своей принадлежности к вероучению ахмадие, работавший в Великобритании и основавший Международного центра теоретической физики в Триесте. Помимо этих трех ученых надо упомянуть голландца Герарда 'т Хоофта, доказавшего самосогласованность модели. Все эти ученые стали лауреатами Нобелевской премии: Глэшоу, Вайнберг и Салам в 1979, а 'т Хоофт и его коллега Мартинус Велтман – в 1999 году. &#160; Из чего же состоит наш мир согласно Стандартной модели? Материя представлена двумя типами частиц: кварками и лептонами. Кварков шесть, они обозначаются буквами u, d, c, s, t и h. Из кварков состоят протоны и нейтроны, которые в свою очередь образуют ядра атомов. В число лептонов входят: электрон (e−), электронное нейтрино (νe), мюон (μ−), мюонное нейтрино (νμ), тау-лептон (τ−) и тау-нейтрино (ντ). И кварки, и лептоны имеют [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/gde-ona-novaya-fizika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная материя, гало и ароматы</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/temnaya-materiya-galo-i-aromaty.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/temnaya-materiya-galo-i-aromaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 19:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[VIMP]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационная линза]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=10342</guid>
		<description><![CDATA[Профессор Канзасского университета Михаил Медведев предложил объяснение дефициту гало темной материи и проблеме каспов - он предложил считать, что у этого типа материи есть как минимум два аромата. Об этом сообщает ФИАН-инфо. Медведев действовал по аналогии с нейтрино. Известно, что эти частицы бывают трех ароматов (к кварковым ароматам этот термин не имеет никакого отношения) - мюонные, тау- и электронные. Всякое возникающее в природе нейтрино оказывается, по сути, смесью (суперпозицией) нескольких типов нейтрино. Так как разные ароматы имеют разную массу, то они распространяются в пространстве по-разному, поэтому, во время движения состав "смеси" меняется и частица меняет свой тип. В рамках новой работы физик предположил, что темная материя состоит из неких, как минимум двухкомпонентных частиц (то есть у темной материи имеется два аромата). Описав взаимодействие таких частиц между собой, Медведев установил, что динамика такой материи будет несколько отличаться от принятой в теории вимпов (WIMP - слабо взаимодействующие частицы). "Все, что находится на больших масштабах - галактики, их скопления, большие филаменты, которые любят изображать на картинках, - все это останется на месте. Изменится структура Вселенной на очень маленьких масштабах - порядка килопарсека. И эти изменения вполне могут решить основные на сегодняшний день проблемы холодной темной материи", - приводит агентство слова физика. Первая проблема [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/temnaya-materiya-galo-i-aromaty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная энергия помогает взвесить нейтрино</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/temnaya-energiya-pomogaet-vzvesit-nejtrino.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/temnaya-energiya-pomogaet-vzvesit-nejtrino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[красное смещение]]></category>
		<category><![CDATA[масса нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Астрофизики, занятые в проекте WiggleZ Dark Energy Survey, установили новое ограничение на суммарную массу трёх видов нейтрино. Нейтрино в Стандартной модели считаются безмассовыми, но результаты наблюдений за их осцилляциями противоречат такому утверждению и позволяют с весьма высокой точностью определить разности масс нейтрино различных типов. Поставить точку в этом вопросе должно измерение абсолютной массы частиц, однако выполнить его на нынешнем уровне развития экспериментальной техники невозможно. В недавнем эксперименте «Гейдельберг — Москва», скажем, было установлено лишь то, что масса электронного нейтрино не превосходит 0,35 эВ. Проект WiggleZ Dark Energy Survey, как следует из названия, ориентирован на исследование тёмной энергии, а не элементарных частиц. Работая на 3,9-метровом Англо-Австралийском телескопе, сотрудники коллаборации WiggleZ измеряли величину красного смещения z для огромной группы из 238 000 галактик, расположенных на z &#60; 1 в семи областях неба общим объёмом в 1 Гпк3. Когда данные о пространственном распределении галактик были собраны, учёные сделали некоторые выводы о физической природе и свойствах тёмной энергии. Поскольку массивные нейтрино должны влиять на формирование крупномасштабных космологических структур, информацию WiggleZ попробовали использовать и здесь. С этой целью участники проекта определили статистическую величину, связанную с количеством пар галактик, находящихся на том или ином расстоянии друг от друга, и сравнили результаты с теоретическими моделями, которые предсказывают, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/temnaya-energiya-pomogaet-vzvesit-nejtrino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Солнце нет темной материи</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/v-solnce-net-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/v-solnce-net-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[ANTARES]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[VIMP]]></category>
		<category><![CDATA[майорановский фермион]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[черенковское излучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Нейтринный телескоп ANTARES не сумел отыскать следы аннигиляции частиц тёмной материи (ТМ), находящихся в недрах Солнца. Согласно теории, массивные слабовзаимодействующие частицы ТМ (вимпы) скапливаются в центрах галактик, а также в объёме звёзд и планет. Если предположить, что вимпы относятся к майорановским фермионам и тождественны своим античастицам, то их самоаннигиляция обеспечила бы непрерывное образование высокоэнергетичных нейтрино. Обнаружение таких нейтрино, приходящих от Солнца, стало бы весомым доводом в пользу существования ТМ, поскольку связать их появление с какими-либо другими известными астрофизическими процессами просто невозможно. ANTARES, самый крупный нейтринный телескоп в Северном полушарии, ориентирован именно на регистрацию высокоэнергетичных (более 100 ГэВ) частиц. Его детектирующий массив расположен в Средиземном море на глубине в 2 475 м и составлен из 12 удерживаемых в вертикальном положении «нитей» с нанизанными на них 885 оптическими модулями, содержащими фотоэлектронные умножители. Схема обнаружения нейтрино космического происхождения относительно проста: небольшая их часть, взаимодействуя с веществом в воде или горных породах, преобразуется в мюоны, а те инициируют черенковское излучение, которое отмечают фотоумножители. По собранным данным учёные реконструируют примерные траектории мюонов, причём полезными считаются только те частицы, что идут «снизу вверх» (то есть рождены нейтрино, пришедшими из Южного полушария и пролетевшими сквозь Землю), а атмосферные мюоны, которые двигались в противоположном направлении, отбрасываются. В новой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/v-solnce-net-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
