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来源: 搜狐专栏
2025-11-20 05:52:22

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  究竟会不会有超出标准模型的新物理?这是科学界长期以来一直孜孜以求破解的重大基础科学难题之一。

  中国建成运行仅两个多月的大科学装置——地下700米的江门中微子实验(JUNO)最近就在这方面取得突破性进展,其首个成果以目前最高精度证实“太阳中微子偏差”,进一步暗示可能有新物理并助力寻找。

  11月19日,中国科学院高能物理研究所(高能所)在江门中微子实验现场举办发布会,宣布实验装置建设成功并发布首个物理成果。

  经过10余年设计和建设,江门中微子实验成为国际上首个建成的新一代超大规模、超高精度的中微子实验装置。在运行期间首批获取的数据显示,江门中微子实验探测器关键性能指标全面达到或超越设计预期,表明其已准备好开展中微子物理前沿研究。该探测器性能分析论文已提交专业学术期刊《中国物理C》,并已在预印本网站arXiv上发布。

  江门中微子实验国际合作组发布首个物理成果报告说,2025年8月26日至11月2日的59天内,江门中微子实验经层层筛选后成功捕获2300多个中微子,国际合作组通过对这些有效数据进行分析,测量了被称为“太阳中微子振荡参数”的混合角theta(12)与质量平方差,得到的结果比此前实验的最好精度提高了1.5-1.8倍。

  这两个振荡参数最初是通过太阳中微子所测定,但也可以通过反应堆中微子精确测定。此前,这两种方法对质量平方差的测量结果有约1.5倍标准偏差的不一致,被称为“太阳中微子偏差”,暗示着可能有新物理。江门中微子实验这次通过反应堆中微子证实了这个偏差,未来还能通过同时测量太阳中微子和反应堆中微子,进一步证实或证伪该偏差。

  据悉,凭借超高探测灵敏度,江门中微子实验除聚焦中微子质量顺序这一核心目标外,还将精确测量中微子振荡参数,开展对太阳、超新星、大气及地球中微子的研究,并寻找超出粒子物理标准模型的新物理。未来,江门中微子实验可升级改造为世界最灵敏的无中微子双贝塔衰变实验,以检验中微子是否为自身的反粒子,并探测中微子的绝对质量。(记者 孙自法 制作 刘鹏)

发布于:北京市
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