“中微子質量是相應的夸克和帶電輕子質量的百億分之一。我們相信這一發現可以更好地幫助我們揭開基本粒子和宇宙的奧秘。”17日上午,在第九屆全球華人物理學大會上,諾貝爾物理學獎獲得者、東京大學宇宙線研究所所長梶田隆章與大家分享了他所理解的中微子。
會上,梶田隆章教授說,中微子是像電子、夸克一樣必要的基本粒子,它不帶電,能夠輕易穿過地球,和其他的粒子一樣有3種,分別是電子中微子、繆中微子和陶中微子。
梶田隆章介紹,20世紀80年代,日本開始尋找質子衰變的神岡實驗,但神岡實驗沒有找到質子衰變,卻發現了一個奇怪的現象。他在分析實驗數據時發現,測到的大氣中微子比預期少,該發現被稱為“大氣中微子反常”。因此,1998年他以確鑿的證據發現了中微子振蕩現象。1968年,美國的戴維斯在一個廢舊金礦中觀測到了來自太陽的中微子。盡管戴維斯找到了太陽中微子,卻發現了一個大問題:測到的中微子數僅有預期的三分之一,這被稱為“太陽中微子失蹤之謎”。
“從那之后,諸多實驗開始研究中微子振蕩和中微子質量,”梶田隆章說,“非零中微子質量的發現為超越粒子物理標準模型的物理學開辟了新窗口。因此,中微子可能是理解宇宙重子不對稱性的關鍵。”
此次大會由全球華人物理和天文學會主辦,清華大學物理系、北京大學物理學院、中國科學院物理研究所和量子物質科學協同創新中心聯合承辦。與會代表就物理學各學科的前沿問題展開了深入而廣泛的交流。
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