中微子是一種質量很低的粒子,它的質量約為一個電子,沒有電荷,它是一種難以捉摸的亞原子粒子。中微子是如此的害羞以至于它的存在理論化和實際發現之間的時間是25年。著名的量子物理學家沃爾夫岡·保利,中微子于1931年理論...
中微子是一種質量很低的粒子,它的質量約為一個電子,沒有電荷,它是一種難以捉摸的亞原子粒子。中微子是如此的害羞以至于它的存在理論化和實際發現之間的時間是25年。著名的量子物理學家沃爾夫岡·保利,中微子于1931年理論化。1956年,弗雷德里克·雷恩斯和克萊德·考恩在位于南卡羅來納州薩凡納河核電站附近的一個中微子觀測站發現了它。

中微子幾乎與原子相互作用。中微子幾乎以光速傳播,其中許多千萬億元會穿透但由于中微子質量很低,與原子的相互作用很小,在與原子相互作用之前,它們可以穿透數光年的密集物質,因此很難被探測到。

一個原子彈的復制品,中微子活動的豐富來源。中微子是在物理學中稱為β衰變的事件中產生的。在核技術出現之前,探測中微子似乎是沒有希望的。原子彈和核反應堆被證明是地球上典型地點中微子活動的豐富來源。第一批中微子探測器是水箱里裝滿了水和氯化鎘。第一個被探測到的中微子實際上不是一個常規中微子,而是一個反中微子。當一個反中微子與中微子探測器中的一個質子相撞時,相互作用產生了一個中子和一個正電子,或者一個反電子。產生的反電子會很快與其中一個中微子湮滅電子圍繞原子核運行,產生兩個光子的噴射然后原子破裂釋放出的一個雜散中子最終會被另一個完整的原子吸收,釋放出更多的光子(光)。這種獨特的兩級光子釋放模式可以被光放大器放大,從而觸發了一個寄存器,并為中微子撞擊提供了積極的證據,我們的天文臺每天能探測到多達一個中微子。中微子是基本粒子的一個很好的例子,隨著我們科學儀器質量的提高,它變得越來越容易理解。不斷收集有關中微子及其性質的證據,肯定會對當代理論物理學的進步,反過來又將為人類文明帶來有益的技術和理論發現。

原子彈,如二戰期間美國對日本投下的原子彈,是中微子活動的豐富來源。