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      在水中,这种粒子会发射出一个锥形的 浅蓝色光脉冲,玻璃钢天文圆顶,称为“切伦科夫辐射”。在水的 周围,布满了一层层仪器,用于检测这种辐射。大量的 水担任着靶体的 角色,可让中微子与它们发生相互作用;同时,这些水又起着介质的 作用,使得物理学家得以检测到这种相互作用。

利用天然冰层建造中微子探测器

  如果要寻找来自太阳的 中微子,一槽罐液体就可以了。然而,如果要寻找那些来自深空的 剧烈事件(如超新星 爆发)产生的 中微子,一槽罐液体就不够用了,因为这些来自深空的 高能中微子十分分散,到达地球的 就很罕见了。







     建造这台仪器的 技术并不难。首先,工作人员使用高压热水在南极冰层中钻一些深达2450米的 洞,每钻一个洞大约需40小时。然后,研究人员把一条带有连成一串的 60个检测器模块的 电缆往下放进这个洞里,天文圆顶哪家好,并给这个洞浇满水,让它重新。

      当一颗中微子在“冰立方”中触发了与某个原子核的 反应的 时候,天文圆顶多少钱,会产生闪光。检测器就把闪光记录下来,地面的 计算机根据记录下来的 数据,可以重新构建出每一颗中微子的 特性,并确定它们的 能量及其来向。


大数据时代的星系结构起源研究:形态测量新方法


      GEMS巡天选出的764个红移0.35<z<0.9的星系完备样本的形态参数Do-Ao关系图(上图)。形态越不规则的星系具有越大的Do和Ao参数。

      星系的形态结构与其形成历史密切相关。概况地讲,天文圆顶,漩涡星系的盘结构是经吸积气体形成恒星由内而外增长形成;漩涡星系的并合会瓦解盘,导致形态不规则,并终形成椭球星系。星系并合在星系质量增长、形态重塑、星暴激发、中心黑洞吸积等方面扮演非常重要的角色,是驱动星系形成和演化的关键物理机制之一。



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