Detecção Inovadora de Antineutrinos Abre Caminho para o Futuro da Física de Partículas

Editado por: Vera Mo

Cientistas detectaram com sucesso antineutrinos de reatores nucleares, abrindo novas perspectivas na física de partículas. A descoberta, detalhada na revista Nature, envolve o espalhamento coerente de neutrinos em núcleos atômicos.

O experimento CONUS+, conduzido próximo a um reator, utilizou detectores de germânio altamente sensíveis. Os resultados preliminares revelaram a detecção de 395 eventos de espalhamento coerente durante 119 dias de operação.

Físicos do Instituto Max Planck de Física Nuclear (MPIK) confirmaram a sensibilidade do experimento CONUS+ e sua capacidade de detectar o espalhamento de antineutrinos de núcleos atômicos. A técnica utilizada pode levar a novas descobertas.

A detecção de antineutrinos pode levar a novas formas de monitorar reatores nucleares. A tecnologia desenvolvida para detectar antineutrinos pode ter aplicações na segurança nuclear.

Kate Scholberg, física da Universidade Duke, é uma pesquisadora renomada na área de física de neutrinos. Scholberg tem colaborado em diversos experimentos importantes, incluindo o Super-Kamiokande e o COHERENT.

O experimento CONUS+ foi realocado para um reator na Suíça em 2023. O experimento utiliza detectores de germânio para medir o espalhamento coerente de neutrinos-núcleo.

Os resultados do CONUS+ podem auxiliar na busca por física além do Modelo Padrão. O experimento CONUS+ já foi equipado com detectores maiores e aprimorados.

Fontes

  • Geo.fr

  • Compact setup successfully detects elusive antineutrinos from nuclear reactor

  • Miniature Neutrino Detector Catches Elusive Particles at Nuclear Reactor

  • Groundbreaking discovery by the CONUS+ experiment

Encontrou um erro ou imprecisão?

Vamos considerar seus comentários assim que possível.