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丁亦兵 《国外科技新书评介》2009,(7):7-7
本书所汇编的文章简略地描述了在这个重大发现的近10年中我们对中微子振荡的理解。而中微子振荡的研究代表了超出标准模型的3个无质量中微子的新物理。它意味着中微子必须有质量。 相似文献
2.
袁玉珍 《山东理工大学学报:自然科学版》2006,20(1):75-78
介绍了决定宇宙构成和演化的基本粒子———中微子的理论假设和实验验证,以及测定中微子静止质量的最新方法———中微子振荡. 相似文献
3.
介绍了2个太阳中微子问题和解决太阳中微子问题的几种可能解释,并详细讨论了太阳中微子振荡方案.如果采用小混合角(SMA)方案,那么,这2种味的中微子的质量之差不超过2.323 78×10-3 eV;如果用真空振荡(VAC)方案,那么,这2种味的中微子的质量之差不超过8.944 2×10-6 eV.认为如果中微子是暗物质的候选者,且中微子的静止质量要大于1 eV,那么2种中微子质量之差至多为2.7×10-6 eV. 相似文献
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2017年高能物理领域的探究主要围绕标准模型的高精度检验、新物理的探寻这2个方面前进。本文盘点2017年在标准模型的检验与新粒子直接探测、重味物理与CP破坏、量子色动力学与强子物理、中微子物理、暗物质探测5个方面取得的进展,并对高能物理的未来发展作一展望。 相似文献
6.
暗物质暗能量的性质与相互关联 总被引:1,自引:0,他引:1
最近英国学者据帕拉纳尔天文台的观测数据分析,对宇宙暗物质暗能量研究取得了一些进展.若认为宇宙暗物质是费米型中微子v0eF及其超对称伴子中性微子U-0eB组成,则据天体演化的2类自由流阻尼标度给出的质量、半径计算式,总结出暗物质特性,结果与观测基本相符,支持热暗物质说,同时也讨论了暗物质与暗能量的相互关联. 相似文献
7.
标准太阳模型预言7Be太阳中微子流强为 (3 4 4± 3 4)SNU ,且不依赖核反应7Be(p ,r) 8B截面测量的不确定性 .假如太阳中微子在它们产生后没有发生任何变化 ,且正在运行的太阳中微子测量实验是正确的 ,那么在SuperKamiokande实验上8B太阳中微子流强约为标准太阳模型预言值的 47 3 % ,CNO中微子流强也是标准太阳模型的一半 .对于7Be太阳中微子 ,当其不一致性不超过 1倍或 3倍标准偏差时 ,在镓探测器上7Be太阳中微子只有标准太阳模型预言值的 19 6%或 5 2 6% . 相似文献
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王青 《中国科学:物理学 力学 天文学》2011,(4):512-514
介绍清华物理系粒子物理研究与教学的历史、主要的研究成果及目前和未来的研究发展方向.科研成果包括5个方面:非阿贝尔规范理论中的螺旋振幅方法;重夸克偶素;超出标准模型的新物理;中微子和低能强子有效理论. 相似文献
11.
黄烈德 《宁夏大学学报(自然科学版)》2002,23(2):132-135
分别运用变形Poincar 群法、Boltzmann方程分析与中微子味残存概率法阐述了暗物质的存在性,并介绍了暗物质模型. 相似文献
12.
对暗物质研究进行了系统性的综述.从标准宇宙学模型出发,讨论了暗物质研究的历史、暗物质的分类、暗物质的候选者(包括重子暗物质与非重子暗物质候选者)、暗物质的理论模型、暗物质的探测方法和暗物质对宇宙演化的影响.最后,我们对暗物质研究做了总结和展望. 相似文献
13.
陈学雷 《科技导报(北京)》2006,24(1):15-18
近年来的天文观测表明,宇宙中只有约5%的物质是我们所了解的重子物质,其余约25%是暗物质,约70%是暗能量。暗物质和暗能量已成为现代科学中最重要的问题之一。介绍了当前暗物质研究的进展。 相似文献
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粒子物理学是研究微观物质基本组成及其相互作用的前沿基础学科.聚焦粒子物理领域的几大研究热点方向——暗物质物理、中微子及粒子天体物理、缪子反常磁矩、重味物理与强子物理、希格斯物理与电弱物理及其他超标准模型新物理现象寻找,回顾了2021年粒子物理领域所取得的重要进展,并对相关方向的未来研究前景及未来大科学工程计划作了初步的... 相似文献
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中微子的探测和研究 总被引:1,自引:0,他引:1
崔志宏 《延安大学学报(自然科学版)》1996,15(1):90-94
中微子的探测、研究,过去和现在都充满着魅力。带来许多新奇的发现,开拓着人类认识物质世界的视野,揭示着大自然的许多奥秘。本文力图用探测、研究的历史事实说明这一点,并扼要介绍中微子探测、研究的方向、方法和原理。着重探讨今后继续探测研究的几个重要课题。 相似文献
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二参量描述的超光速中微子述的超光速中微子 总被引:4,自引:1,他引:4
根据中微子质量平方是负值的实验数据,提出了一个关于超光速中微子的量子理论,用一个和最大宇称破坏相关的质量项将两个Weyl方程耦合在一起,得到一个描述具有永久螺旋度且超光速运动的中微子的新方程,超光速粒子的速度在(0,∞)范围内变化,其内部上干迭加的两个矛盾场的相对变化导致亚光速粒子和超光速粒子的各种奇异特性,这个理论和狭义相对论是兼容的,因而可以有多方面的应用。 相似文献
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