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中微子质量上限0.8电子伏特!

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科技日报北京2月14日电 (实习记者张佳欣)德国卡尔斯鲁厄理工学院的国际氚中微子实验(KATRIN)打破了中微子物理学中与粒子物理学和宇宙学相关的一个重要“界限”——1电子伏特(eV)。德国马克斯普朗克物理研究所当地时间14日消息,据发表在著名期刊《自然·物理学》上的数据,科学家已获得了中微子质量新上限:0.8 eV,首次将中微子的质量推向sub-eV级,这使得KATRIN能以前所未有的精度限定了这一“宇宙轻量级”的质量。
  可以说,中微子是宇宙中最神秘的基本粒子。在宇宙学中,它们在大尺度结构的形成中扮演着重要角色;而在粒子物理学中,它们微小但非零的静止质量令它们与众不同,表现出了超出我们当前理论的新的物理现象。如果没有中微子质量尺度的测量,我们对宇宙的理解将会变得不完整。
  这就是KATRIN实验所面临的挑战。该实验已成为世界上对中微子最灵敏的测量“天平”。它利用氚(一种不稳定的氢同位素)的β衰变,通过衰变过程中释放的电子的能量分布来确定中微子的质量。这需要一项重大的技术努力:这个70米长的实验装置容纳了世界上最强的氚源,以及一台巨型光谱仪,用于以前所未有的精度测量中微子的质量。
  2019年开始科学测量后,数据的精度在过去两年里不断提高。该实验的共同发言人表示,KATRIN是一项技术要求最高的实验,现在运行得非常完美。信号速率的提高和背景速率的降低是新结果的决定性因素。
  第一年的测量数据和基于一个极小的中微子质量模型的实验数据完全匹配:由此可以确定0.8 eV的中微子质量的新上限。这是直接中微子质量实验首次进入宇宙学和粒子物理上重要的sub-eV质量范围,科学家假设中微子的基本质量标度在这个范围内。美国北卡罗来纳大学中微子专家约翰·威尔克森评论说:“粒子物理界为KATRIN实验打破了1电子伏特的界限而感到兴奋。”
  KATRIN实验的共同发言人和分析协调员对未来非常乐观:“对中微子质量的进一步测量将持续到2024年底。为了实现这一独特实验的全部潜力,我们不仅将稳步增加信号事件的统计数据,还将不断开发和安装改进措施。”
  一种新探测器系统(TRISTAN)的开发在这方面发挥了特殊的作用,它将允许KATRIN实验从2025年开始着手寻找质量在千电子伏特范围内的“无菌”中微子——这也是宇宙中神秘暗物质的候选者,已经在许多天体物理和宇宙学观测中被发现,但其粒子物理性质仍是个谜。
  来源:科技日报


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[1] 黑慧欣,罗照华,李德东,潘颖,杨宗锋,周久龙.宽成分谱系岩墙群的岩石成因及其构造与成矿意义[J].地质通报,2015,34(Z1):229-250.
Gao等[53] 结合18个地球物理反射断面和大量岩石物理性质测量结果,依据岩石地球化学特征建立了中国大陆13个地区的地壳结构剖面。除秦岭造山带地壳具有三层结构之外,其他地区地壳结构剖面都以四层结构为特征,即上地壳、中地壳、下地壳和加厚下地壳。
格尔木-额济纳旗地学断面走廊域地壳-上地幔岩石学结构与深部过程
在东昆仑地区,邓晋福等[56] 主要依据地球物理资料和格尔木—额济纳旗断面走廊域岩石学综合 研究建立了一个详细的岩石学剖面(图6-c)。自上而下,该剖面的岩石组成依次为上地壳(沉积盖层、 绿片岩相变粒岩、片岩、花岗闪长岩,厚约27km)、中地壳(角闪岩相花岗质片麻岩与糜棱岩,厚约 13km)、下地壳(中性含黑云母中压麻粒岩,厚约 6.5km)和 加厚下地壳(中 性 高 压 麻 粒 岩 ,厚 约 13.5km)。再往下(大于60km),岩石圈上地幔的上部存在一个厚的(30~70km)基性榴辉岩层,然后才是地幔橄榄岩。他们推测的岩石圈/软流圈界面埋深约150km。 对比这2个结构剖面可以发现,其共同特征是下地壳主要由中性麻粒岩组成,这与世界典型大陆地壳的结构明显不同[53] 。


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西藏拉萨地块北部晚白垩世晚期基性岩墙的成因:来自锆石U-Pb年代学及地球化学的制约
拉萨地块中北部94~79Ma的埃达克岩及花岗质岩石为碰撞后加厚下地壳部分熔融及拆沉的产物(Zhaoet al., 2008; 余红霞等, 2011; 王保弟等, 2013; 李华亮等, 2014; 雷鸣等, 2015; 雷鸣, 2016; 刘涵等, 2015; Sunet al., 2015; Yiet al., 2018; Liuet al., 2019),80Ma左右的花岗质岩石则被解释为后碰撞环境下的岩浆作用产物(高顺宝等, 2011; 马蓁, 2013),而在班公湖地区发现的88Ma辉绿岩脉、79Ma花岗斑岩脉以及措勤地区87Ma双峰式火山岩被认为是伸展环境下的产物(辛洪波和曲晓明, 2006; 江军华等, 2011; 张硕等, 2014)。这些晚白垩世岩浆活动不仅记录了班公湖-怒江洋(后简称班-怒洋)闭合后的碰撞过程:碰撞-地壳加厚-拆沉(伴随伸展),同时也是认识碰撞后地壳的生长与组成的重要突破口。但由于以往对碰撞后岩浆岩的研究主要集中在晚白垩世早期,而对于晚白垩世晚期(< 80Ma)的基性岩浆事件鲜有报道(Zhuet al., 2016)。
基于拉萨地块北部阿索地区目思基性岩墙的岩石学、全岩地球化学以及U-Pb年代学,可以得到以下几点认识:
(1) 目思基性岩墙中最年轻的一组锆石U-Pb谐和年龄为74Ma,表明其形成时代为晚白垩世晚期;
(2) 目思基性岩墙具有较高的SiO2、Mg#、Cr和Ni含量。这些地球化学特征表明岩浆来源于部分熔融的岩石圈地幔,并在上升过程中与拆沉的下地壳发生混染。
(3) 目思基性岩墙形成于班-怒洋闭合后的后碰撞拆沉环境中,结合目思基性岩墙的锆石U-Pb年龄表明羌塘-拉萨碰撞带的拆沉作用一直持续到晚白垩世晚期。


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南海北部区域构造和陆壳向洋壳的转化
陆壳转化为洋壳,是裂解?
重力均衡,软流层也抬升?


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蛇绿岩中辉长岩的形成和变质过程研究


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花岗岩研究的若干新进展与主要科学问题


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NC:微量元素催化矿物交代反应并促进超大型矿床的形成


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PNAS:地核及地球的碳含量
NG:地核可能是地球内部最大的氢储库
SA:稀土迁移-成矿规律新认识


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[1]夏群科.地幔中的水与重大地质现象和过程[J].自然杂志,2017,39(01):1-4.
软流层成因


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