<?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; OPERA</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/opera/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>Загадки коллайдера</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/zagadki-kollajdera.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/zagadki-kollajdera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 22:23:36 +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[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[тэватрон]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13092</guid>
		<description><![CDATA[Главная задача Большого адронного коллайдера — достоверно обнаружить хоть какие-нибудь отклонения от Стандартной модели (СМ). Коллайдер уже выполнил сотни проверок, и в некоторых из них данные действительно расходятся с предсказаниями СМ. Являются ли они первыми ласточками Новой физики, или же это всего лишь статистические флуктуации — пока неясно и потребует внимательного изучения. Ниже приведена сводка наиболее сильных отклонений. Подробную информацию по каждой «аномалии» можно найти на специальных страничках, которые будут обновляться по мере появления новых данных. &#160; Электрон-позитронная пара при 2,9 ТэВВ 2015 году было зарегистрировано событие рождения e+e−-пары с аномально большой инвариантной массой: 2,9 ТэВ. По расчетам СМ, вероятность такого события составляет всего 0,2%. Что это — случайность или первый намек на новую сверхтяжелую частицу — пока неясно.Подробнее: Событие при 2,9 ТэВ. Всплеск при 2 ТэВATLAS и CMS искали события, в которых рождались и с большой энергией разлетались в стороны две тяжелые частицы: W и Z-бозоны (ATLAS) и W и бозон Хиггса (CMS). Обнаружено аномальное превышение числа событий с инвариантной массой 2 ТэВ. Оно имеет форму пика и напоминает рождение и распад неизвестной сверхтяжелой частицы с массой около 2 ТэВ. Статистическая значимость: 2,5σ.Подробнее: ATLAS: WZ-пик при 2 ТэВ. CMS: WH-пик при 1,8 ТэВ. eejj-отклонениеCMS искал события, в которых рождались и с большой энергией разлетались многочисленные адроны и электрон-позитронная пара. В области инвариантных масс около 2 ТэВ обнаружено аномально много событий. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/zagadki-kollajdera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сверхсветовые нейтрино породил плохой контакт</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-porodil-ploxoj-kontakt.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-porodil-ploxoj-kontakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Представитель Европейской организации по ядерным исследованиям Джеймс Гиллис сообщил о том, что участники эксперимента OPERA, обнаружившего сверхсветовые нейтрино, не учли неких эффектов в работе GPS-системы, которые могли повлиять на результат измерений. Сотрудники коллаборации OPERA, вероятно, ошибочно классифицировали движение зарегистрированных ими нейтрино как сверхсветовое. О сенсационных результатах эксперимента OPERA мы писали в сентябре и ноябре. Учёные измеряли время пролёта мюонных нейтрино от их источника — суперпротонного синхротрона Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) — до детектора, находящегося примерно в 730 км (по прямой, проходящей сквозь земную кору). Обработка результатов показала, что частицы преодолевали расстояние быстрее, чем это сделал бы свет, движущийся в вакууме, и приходили на ~60 наносекунд раньше положенного. Теоретики скептически отнеслись к этим данным и, кажется, не ошиблись. В разговоре с корреспондентом информагентства Ассошиэйтед Пресс Джеймс Гиллис (James Gillies) из ЦЕРН сообщил об обнаружении неких неучтённых эффектов в работе GPS-системы, которая использовалась при измерениях. Речь идёт о двух разных эффектах, причём первый действительно мог способствовать искусственному завышению скорости нейтрино, второй же мог иметь и обратное действие. «Окончательные выводы будут сделаны после дополнительной серии опытов», — заключил г-н Гиллис. OPERA тоже опубликовала официальное заявление, в котором упоминаются «два эффекта, способных уменьшить или увеличить регистрируемое время пролёта нейтрино». Первый имеет отношение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-porodil-ploxoj-kontakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава ЦЕРНа сомневается в бозоне Хиггса</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/glava-cerna-somnevaetsya-v-bozone-xiggsa.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/glava-cerna-somnevaetsya-v-bozone-xiggsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Ряд важнейших открытий произойдет в физике в 2012 году, заявил в понедельник генеральный директор Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Рольф-Дитер Хойер. Он сделал это заявление журналистам в ходе своего визита в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ) по случаю присвоения ему звания почетного доктора этого научного заведения. В частности, он коснулся темы поисков знаменитой «частицы Бога» - бозона Хиггса, которая придаёт массу элементарным частицам. Он является последней до сих пор не найденной частицей, существование которой предсказывается так называемой Стандартной моделью – наиболее полно разработанной на сегодня теорией в области физики элементарных частиц. «Будет найден Бозон Хиггса или нет – зависит только от дальнейших исследований, - заявил он. – Вопрос, существует ли частица или не существует, действительно пока не решен. Но я могу заверить твердо, что открытие в этом году состоится. Оно будет в любом случае, потому что оба возможных результата – и положительный, и отрицательный - имеют одинаковую громадную важность». Напомним, что не так давно учёные ЦЕРНа заявили об обнаружении признаков существования бозона Хиггса. Однако пока не набрано необходимого количества данных для того, чтобы подтвердить это открытие. «Мы получили намек, что обнаружили его, но только намек, - заявил по этому поводу Майкл Хаусшилд, сотрудник эксперимента Atlas. - Еще очень [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/glava-cerna-somnevaetsya-v-bozone-xiggsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физику придется придумывать заново</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/fiziku-pridetsya-pridumyvat-zanovo.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/fiziku-pridetsya-pridumyvat-zanovo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[тахионы]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[2012 в физике год обещает быть веселым. Перед Новым годом в Институте физики НАНУ собралось множество специалистов-физиков, чтобы послушать сообщение профессора Зиновьева и лично расспросить, что происходит на коллайдере в ЦЕРН под Женевой. Коллеги допрашивали Геннадия Михайловича с пристрастием больше двух часов. Договорились встретиться еще… Профессор Геннадий ЗИНОВЬЕВ — один из руководителей коллаборации ALICE в ЦЕРНе вынужден ежемесячно летать на совещания в Женеву. Перед Новым годом он вернулся из очередного «вахтового» вылета. Мы задали ему несколько вопросов. — Геннадий Михайлович, насколько помнится, вы, как и многие другие ученые, например, Стивен Хокинг, всегда были скептически настроены по отношению к бозону Хиггса. Однако похоже, что в этом году его могут найти. Ажиотаж по этому поводу совершенно вселенский. Не так ли? — Могут. Но все-таки могут и не найти. Хотя, исходя из моих личных представлений о физическом мире, хотелось бы, чтобы его не нашли. Но… 13 декабря в ЦЕРНе руководители научных коллабораций ATLAS и CMS доложили результаты анализа последних данных, собранных этими детекторами. В ЦЕРНе всегда стремятся организовывать подобные научные мероприятия максимально демократично. Вот и в этот раз была проведена видеотрансляция докладов в прямом эфире ЦЕРН и в Интернете. Мне пришлось быть в это время в Женеве, и я пришел на семинар. Однако попасть на него мне так просто не удалось, хотя я пришел за пятнадцать минут до начала. Снаружи уже стояло человек сто молодежи. Но охранники уже никого не пускали в амфитеатр. Народу внутри было очень много, хотя первые два ряда были свободны. Как мне сказал [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/fiziku-pridetsya-pridumyvat-zanovo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сверхсветовые нейтрино. Ошибку нашел... Эйнштейн</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-oshibku-nashel-ejnshtejn.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-oshibku-nashel-ejnshtejn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[тахионы]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Релятивистское движение часов на борту GPS-спутника явилось причиной возникновения сверхсветового эффекта.  Эксперимент, под названием ОПЕРА показал, что частицы, созданные в ЦЕРН, около Женевы, прибыли в лабораторию Гран Сассо в Италии на 60 наносекунд раньше, чем позволяет скорость света. Опубликованные результаты оказали на научное сообщество эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор только на arXiv поступило уже больше 80 статей, в которых пытаются объяснить или развенчать этот эффект. Среди физиков превалирует мнение, что команда ОПЕРА, должно быть, что-то упустила из вида. Рональд ван Элбург из Гронингенского университета в Нидерландах опубликовал одну из самых вероятных и интересных версий касательно возможных источников ошибки. Одна из наиболее сложных частей эксперимента заключается в том, чтобы часы между обоими точками были точно синхронизированы. Команда достигает этого с помощью GPS-спутников, которые передают чрезвычайно аккуратный сигнал со своей орбиты на высоте 20 000 километров. Это порождает серию дополнительных сложностей, таких как время достижения GPS-сигналом земли, которые необходимо учитывать. По словам ван Элбурга, один из факторов был упущен разработчиками из виду: релятивистское (относительное) движение GPS-часов. Может показаться, что движением спутников можно пренебречь. Ведь радиоволны, посредством которых передается сигнал времени, двигаются со скоростью света, независимо от скорости спутников. Но есть одна деталь. Хотя скорость света не зависит от системы отсчета, но [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-oshibku-nashel-ejnshtejn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сверхсветовые нейтрино. Ищем ошибки эксперимента</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-ishhem-oshibki-eksperimenta.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-ishhem-oshibki-eksperimenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[тахионы]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[По мнению группы американских и израильских физиков, сообщения коллаборации OPERA, зарегистрировавшей сверхсветовые нейтрино, противоречат надёжно установленным опытным данным о кинематике распада пи-мезонов. Группа физиков из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) и Тель-Авивского университета (Израиль) представила результаты теоретических расчётов, противоречащие данным о сверхсветовых нейтрино. Первое сообщение о мюонных нейтрино νμ, движущихся быстрее света в вакууме, было опубликовано коллаборацией OPERA в сентябре. Пучок частиц, отправляемых к детектору с расстояния в ~730 км, имел среднюю энергию в ~17,5 ГэВ, и на этой энергии скорость νμ (v), как выяснили участники эксперимента OPERA, превышала световую (c) приблизительно на 7,5 км/с. Это превышение можно выразить через параметр α = (v – c)/c, который будет равняться 2,48•10–5. В ноябре исходные данные были перепроверены, но никаких серьёзных ошибок сотрудники OPERA не нашли, лишь уточнив значение α, снизившееся до 2,37•10–5. Далеко не все теоретики, однако, соглашаются с тем, что в опыте действительно были зарегистрированы сверхсветовые нейтрино. Совсем недавно мы, к примеру, обсуждали статью американцев Эндрю Коэна (Andrew Cohen) и Шелдона Глэшоу (Sheldon Glashow), рассмотревших эффект уменьшения энергии νμ, движущихся со сверхсветовой скоростью, за счёт испускания электрон-позитронных пар, аналогичного давно известному черенковскому излучению. Этот процесс должен жёстко ограничивать энергию нейтрино, достигающих детектора OPERA, причём верхняя граница находится довольно далеко от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/sverxsvetovye-nejtrino-ishhem-oshibki-eksperimenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По ЦЕРНу бродит призрак бозона Хиггса</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/po-cernu-brodit-prizrak-bozona-khiggsa.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/po-cernu-brodit-prizrak-bozona-khiggsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[инерция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[13 декабря в ЦЕРНе на специальном публичном мероприятии были представлены самые последние данные по поиску хиггсовского бозона на LHC на двух главных детекторах Большого адронного коллайдера — ATLAS и CMS. Краткий вывод: предварительные данные указывают на то, что существует некая частица с массой около 125 ГэВ, которая выглядит очень похоже на хиггсовский бозон. Никаких более сильных утверждений на данный момент сделать нельзя. Для этого потребуется дальнейший набор статистики, который начнется лишь весной следующего года. Напомним, что хиггсовский бозон очень долго — и пока безуспешно — искали на самые разных ускорителях. В прошлом году в гонку включился Большой адронный коллайдер. Первые серьезные данные LHC, полученные на интегральной светимости свыше 1 fb–1, были обнародованы этим летом (про сами эти данные и про то, как вообще ищут хиггсовский бозон, см. в нашей новости Представлены первые серьезные данные LHC по поиску бозона Хиггса). Уже тогда пары месяцев серьезной работы ускорителя хватило, чтобы перекрыть практически все результаты многолетних поисков бозона Хиггса на Тэватроне. Единым махом был практически закрыт широкий диапазон возможных масс бозона (от 150 ГэВ и выше), и поиск сузился до интервала 114–150 ГэВ, наиболее трудного для экспериментаторов. По мере набора данных этот интервал сужался, а иногда в нём наблюдались подозрительные флуктуации то при одном, то при другом значении массы. Тем не менее до статистически достоверного сигнала дело пока не доходило (см. подраздел [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/po-cernu-brodit-prizrak-bozona-khiggsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка массы частиц тёмной материи</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/ocenka-massy-chastic-tjomnojj-materii.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/ocenka-massy-chastic-tjomnojj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[«Ферми»]]></category>
		<category><![CDATA[вимп]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Университета Брауна (США) рассчитали по астрофизическим данным минимально возможную массу вимпов - слабовзаимодействующих массивных частиц, основных кандидатов на роль составляющих тёмной материи. Выводы физиков основаны на результатах наблюдений космического гамма-телескопа «Ферми» и некоторых предположениях о свойствах вимпов — в частности, на допущении о том, что они относятся к майорановским фермионам. Частицы такого типа становятся античастицами для самих себя, а это открывает возможность аннигиляции их пар. Каналы аннигиляции вимпов содержат тяжёлые фермионы (скажем, тау-лептоны τ+τ– или b-кварки bb) и калибровочные или хиггсовские бозоны (W+W–, ZH), распады которых изучены довольно хорошо и сопровождаются испусканием гамма-квантов. Испущенные фотоны и должен регистрировать «Ферми», каким-то образом отделяя полезные «аннигиляционные» события от фоновых. Для решения последней задачи лучше всего подходят карликовые сфероидальные галактики: их отличают высокая плотность тёмной материи, неактивное звездообразование и практически полное отсутствие газа. Чтобы оценить параметры вимпов, американцы подготовили довольно большой массив данных, полученных космическим телескопом за три года при наблюдении семи спутников Млечного Пути. В список интересовавших авторов карликовых объектов вошли галактики в созвездиях Волопаса, Дракона, Печи, Скульптора, Секстанта, Малой Медведицы, а также галактика Segue 1. Все они находятся на сравнительно «свободных» участках неба, вдалеке от известных источников гамма-излучения. Явных признаков аннигиляции частиц тёмной материи учёные, как и ожидалось, не обнаружили. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/ocenka-massy-chastic-tjomnojj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАК подключается к проверке сверхсветовых нейтрино</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/bak-podklyuchaetsya-k-proverke-sverkhsvetovykh-nejjtrino.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/bak-podklyuchaetsya-k-proverke-sverkhsvetovykh-nejjtrino.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Физики из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и Брукхэвенской национальной лаборатории (США) показали, как Большой адронный коллайдер (БАК) можно использовать для проверки данных о сверхсветовых нейтрино. Мюонные нейтрино νμ, движущиеся быстрее света в вакууме, были обнаружены в эксперименте OPERA, о чём мы сообщали в сентябре. Пучок частиц, отправляемых к детектору с расстояния в ~730 км, имел среднюю энергию в 17,5 ГэВ, и на этой энергии скорость νμ (v) превышала световую (c) приблизительно на 7,5 км/с. Если c принять за единицу, полученный результат можно переформулировать в виде δ = v2 – 1 = 5•10–5. Совсем недавно эта информация была подтверждена в дополнительной серии опытов. Теоретики, однако, не спешат признавать данные истинными, ссылаясь на то, что сотрудники коллаборации OPERA не зарегистрировали физические эффекты, сопутствующие сверхсветовому движению нейтрино. К таким эффектам относится рассмотренное американцами Эндрю Коэном (Andrew Cohen) и Шелдоном Глэшоу (Sheldon Glashow) уменьшение энергии νμ за счёт испускания электрон-позитронных пар, аналогичного давно известному черенковскому излучению. По мнению учёных, этот процесс должен ограничивать энергию нейтрино, достигающих детектора OPERA, причём верхняя граница находится довольно далеко от указанного выше среднего значения — на уровне 12,5 ГэВ. Другими словами, практически все нейтрино, движущиеся со скоростью, которая соответствует δ = 5•10–5, будут подходить к детектору, сохранив не более [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/bak-podklyuchaetsya-k-proverke-sverkhsvetovykh-nejjtrino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сверхсветовые нейтрино. Противоречия разрешат независимые эксперименты</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/sverkhsvetovye-nejjtrino-protivorechiya-razreshat-nezavisimye-ehksperimenty.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/sverkhsvetovye-nejjtrino-protivorechiya-razreshat-nezavisimye-ehksperimenty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ICARUS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[MINOS]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[Гран Сассо]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[сверхсветовые]]></category>
		<category><![CDATA[Т2К]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Новый эксперимент, проведенный исследователями ЦЕРНа и нейтринной лабораторией Гран Сассо в Италии, подтвердил информацию о сверхсветовых нейтрино. Одновременно с этим заявлением оттуда же пришло сообщение, опровергающее ее. Напомним, нейтрино, летящие быстрее скорости света, были обнаружены в прошлом месяце в ходе эксперимента OPERA по исследованию нейтринных осцилляций, проводимого в Гран Сассо, где установленный внутри одноименной горы высокочувствительный нейтринный детектор улавливал пучки частиц, генерируемые в ЦЕРНе. Неожиданно для самих экспериментаторов вдруг выяснилось, что расстояние в 732 км, которое эти пучки должны были преодолевать за 0,0024 секунды, они "пролетают" на 0,00000006 секунды быстрее. В научном сообществе это заявление было воспринято критически - обвинения в основном сводились к тому, что в методику расчета времени, которое нейтрино тратит на путешествие из Швейцарии к итальянской горе, вкралась системная ошибка. Критики главным образом грешили на плотные нейтринные пучки, рождаемые в ускорителе ЦЕРНа в ходе нейтронных распадов – там, по их мнению, изначально и заложена неправильность, приводящая к результатам, категорически запрещенным природой. Эти пучки представляли собой импульсы длительностью 10,5 микросекунд, разделенные "пустыми" промежутками в 50 миллисекунд. Экспериментаторы решили изменить режим и перенастроить ЦЕРНовский нейтринный источник так, чтобы импульсы длились по 3 наносекунды с промежутком между ними в 524 наносекунды. И хотя в новых пучках находилось не по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/sverkhsvetovye-nejjtrino-protivorechiya-razreshat-nezavisimye-ehksperimenty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
