11月19日,中國科學院高能物理研究所(以下簡稱高能所)發布江門中微子實驗(JUNO)裝置首個物理成果——提供了兩個中微子振蕩參數截至目前最精確的測量結果。
構成物質世界的最基本的粒子有12種,包括6種夸克,3種帶電輕子和3種中微子。它們的基本性質和相互作用由粒子物理的標準模型所描述。中微子被普遍視為通向標準模型之外新理論關鍵“門戶”。弄清中微子質量和味混合的起源機制,是理解整個宇宙為何呈現今日面貌的核心問題之一。
團隊通過對2025年8月26日至11月2日共59天有效數據的分析,測量了被稱為“太陽中微子振蕩參數”的theta(12)及其相關的質量參數,比此前實驗的最好精度提高了1.5到1.8倍。中微子振蕩參數的精確測量將打開檢驗三代中微子振蕩的完整性之門。
JUNO由高能所提出構想,2015年啟動隧道和地下實驗室建設。2025年8月26日完成液體閃爍體灌注并正式運行取數,成為國際上首個運行的超大規模和超高精度中微子專用大科學裝置。
JUNO除了聚焦中微子質量順序這一核心目標,還將精確測量中微子振蕩參數,開展對太陽、超新星、大氣及地球中微子的研究,并尋找超出粒子物理標準模型的新現象和新理論。JUNO的設計使用壽命為30年,可升級改造為世界最靈敏的無中微子雙貝塔衰變實驗,以檢驗中微子是否為自身的反粒子,并探測中微子的絕對質量。
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▲中微子振蕩參數的擬合結果
來源:中國科學院重大科技任務局、高能物理研究所
責任編輯:宋同舟
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