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新しい発見力は、継続するために超範囲の減衰プロセスを検索します

この写真は、アモアのコラボレーションが形成されている韓国のイエミラブ地下研究施設のアクセストンネルを示しています。 |写真クレジット:ARXIV:2402.13708v1 先月、MicrosoftはMajorana 1と呼ばれる新しい量子コンピューティングチップを発表し、「数十年ではなく、何年もの間、意味のある産業規模の問題を解決できる量子コンピューターを実現する」と予想しました。独立した科学者はすぐにこの主張について疑問を投げかけました - それは壮大です - しかし、マイクロソフトはそのようなチップを構築するために大きな挑戦を受けており、この方向へのその努力は完全に策定することはできないか、または完全に償却すべきではないことを認めました。ニュートリノ、どこでもニュートリノしかし、それは重要な物理学者を研究しています。ニュートリノは、私たちの宇宙についての未解決の質問の多くに答えるための鍵かもしれません。彼らの膨大な数は、彼らが多くの多くの亜原子プロセスに関与していることの兆候です。したがって、それらの特性の明確な見方は、物理学者にこれらのプロセスの明確な見方と、まだ解決された未解決の質問を与えることもできます。ベータ崩壊で冷やしますたとえば、アクチニウム-227原子の核には89個の陽子と138個の中性子が含まれており、非常に不安定な構成で核を強制します。 「過剰なエネルギー」を流すために、ベータ崩壊と呼ばれるプロセスを受けます。電子と抗ニュートリーノを放出し、トリウム-227核の変化を起こします。 TH-227も安定しておらず、さらに減衰しますが、ベータ崩壊プロセスはエネルギーを放出するため、核は以前よりも優れています。自然界では、ベータ崩壊は不安定な核が崩壊する一般的な方法です。それは、核が中性子が多すぎるか、陽子が多すぎるかに応じて、2つの形式のいずれかで発生する可能性があります。最初のケースでは、中性子がプロトンに変換され、電子と抗Neutrinoを放出します。第二に、プロトンは中性子に変換され、ポジトロンとニュートリノを放出します。 2つのベータ崩壊が同時に発生する場合、つまり2つの中性子が同時に2つのプロトンに変換され、2つの電子と2つの抗ニュートリノを発する3番目の形式が存在します。違いのサイン0Vßßでは、核は電子と抗ニュートリーノの代わりに2つの電子を放出します。これは、1つの中性子から放出されたニュートリノが他の中性子によって抗ニュートリノとして吸収される場合にのみ発生します。放出された各電子は、欠落している抗Neutrinoのエネルギーを「含む」ため、より多くのエネルギーを持っています。したがって、0Vßßの証拠を探している実験では、このエネルギーの違いを使用して、核がベータ崩壊を受けたのか0Vßßを受けたのかを知ることができます。検索は続きますで公開された論文で 物理的なレビューレター 2月27日、Amoreチームは、0Vßßの証拠が観察されていないと報告しました。このプロセスはすでにまれであると仮定されているため、それを観察しないことは、私たちが十分に長く見なかったことを意味する可能性があります。これが、チームが論文で、MO-100核の集団が1024年以上で0Vßßを通じて半分に減衰すると報告した理由です。また、0Vßßがより大きなサンプルに現れる可能性があることもあります。 Amoreの将来の反復では、物理学者は100 kgのMO-100でそれを探すことを計画しています。 公開 - 2025年3月18日05:30 AM IST #新しい発見力は継続するために超範囲の減衰プロセスを検索します

新しい発見力は、継続するために超範囲の減衰プロセスを検索します

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2025-03-18 00:00:00

この写真は、アモアのコラボレーションが形成されている韓国のイエミラブ地下研究施設のアクセストンネルを示しています。 |写真クレジット:ARXIV:2402.13708v1

先月、MicrosoftはMajorana 1と呼ばれる新しい量子コンピューティングチップを発表し、「数十年ではなく、何年もの間、意味のある産業規模の問題を解決できる量子コンピューターを実現する」と予想しました。独立した科学者はすぐにこの主張について疑問を投げかけました – それは壮大です – しかし、マイクロソフトはそのようなチップを構築するために大きな挑戦を受けており、この方向へのその努力は完全に策定することはできないか、または完全に償却すべきではないことを認めました。

ニュートリノ、どこでもニュートリノ

しかし、それは重要な物理学者を研究しています。ニュートリノは、私たちの宇宙についての未解決の質問の多くに答えるための鍵かもしれません。彼らの膨大な数は、彼らが多くの多くの亜原子プロセスに関与していることの兆候です。したがって、それらの特性の明確な見方は、物理学者にこれらのプロセスの明確な見方と、まだ解決された未解決の質問を与えることもできます。

ベータ崩壊で冷やします

たとえば、アクチニウム-227原子の核には89個の陽子と138個の中性子が含まれており、非常に不安定な構成で核を強制します。 「過剰なエネルギー」を流すために、ベータ崩壊と呼ばれるプロセスを受けます。電子と抗ニュートリーノを放出し、トリウム-227核の変化を起こします。 TH-227も安定しておらず、さらに減衰しますが、ベータ崩壊プロセスはエネルギーを放出するため、核は以前よりも優れています。

自然界では、ベータ崩壊は不安定な核が崩壊する一般的な方法です。それは、核が中性子が多すぎるか、陽子が多すぎるかに応じて、2つの形式のいずれかで発生する可能性があります。最初のケースでは、中性子がプロトンに変換され、電子と抗Neutrinoを放出します。第二に、プロトンは中性子に変換され、ポジトロンとニュートリノを放出します。 2つのベータ崩壊が同時に発生する場合、つまり2つの中性子が同時に2つのプロトンに変換され、2つの電子と2つの抗ニュートリノを発する3番目の形式が存在します。

違いのサイン

0Vßßでは、核は電子と抗ニュートリーノの代わりに2つの電子を放出します。これは、1つの中性子から放出されたニュートリノが他の中性子によって抗ニュートリノとして吸収される場合にのみ発生します。放出された各電子は、欠落している抗Neutrinoのエネルギーを「含む」ため、より多くのエネルギーを持っています。したがって、0Vßßの証拠を探している実験では、このエネルギーの違いを使用して、核がベータ崩壊を受けたのか0Vßßを受けたのかを知ることができます。

検索は続きます

で公開された論文で 物理的なレビューレター 2月27日、Amoreチームは、0Vßßの証拠が観察されていないと報告しました。このプロセスはすでにまれであると仮定されているため、それを観察しないことは、私たちが十分に長く見なかったことを意味する可能性があります。これが、チームが論文で、MO-100核の集団が1024年以上で0Vßßを通じて半分に減衰すると報告した理由です。また、0Vßßがより大きなサンプルに現れる可能性があることもあります。 Amoreの将来の反復では、物理学者は100 kgのMO-100でそれを探すことを計画しています。

公開 – 2025年3月18日05:30 AM IST

#新しい発見力は継続するために超範囲の減衰プロセスを検索します

執筆者について: nipponese

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