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7月31日外媒科学网站摘要:每天快走15分钟,死亡率直降20%!,中微子,粒子,原子核,探测器,单原子,原子 ...
Zon, zee, strand en… schelpen! Groot, klein, wit, roze, geribbeld of glad. Maar wie maakt die schelpen eigenlijk? En waarom ...
CONUS实验最初于2018年设立在德国布罗克多夫的一座核电站,直到反应堆关闭,目前已迁至瑞士莱布施塔特的核电站,并升级为“CONUS+”。
。 最优模型EXP29仅需滞后1周的RZSM再分析和递归预测作为输入,在CONUS地区第3周预测中ACC>0.7的网格占比达58%,显著优于EMOS后处理模型。 特征重要性分析显示,GLEAM RZSM滞后1周和ERA5 T max 是最具预测力的因子,SHAP值证实饱和土壤会导致后续干燥的物理规律被模型捕获。
想象一下,用一个不到3公斤的小型探测器就能捕捉到宇宙中最难以捉摸的粒子——中微子。这正是德国马克斯·普朗克核物理研究所(MPIK)的研究团队所做到的。他们成功探测到了中微子散射效应,这一突破性进展不仅展示了科技的无限可能性,也为未来的科学研究提供了新的方向。 中微子:宇宙中最难以捉摸的粒子 中微子是宇宙中最神秘的基本粒子之一。它们与物质之间的相互作用极其微弱,以至于通常需要使用庞大的设备来检测它们 ...
通过优化设计,探测器能量阈值降至160 eV ee (电子等效能量),比前代CONUS实验提高近一个量级灵敏度。 该研究成果以3.7σ显著性首次证实核反应堆CEvNS信号,相关论文发表于《Nature》。
直到最近几年,测量这种微弱的反冲仍极具挑战性。 CONUS探测器由4个纯锗模块组成,每个模块重1千克。 它于2018年至2022年在一个德国核反应堆运行,之后该反应堆被关闭。 团队随后将探测器升级为CONUS+,转移到瑞士的莱布施塔特核电站。
此次研究基于MPIK正在推进的“CONUS+”实验。早期的CONUS实验曾设在德国布罗克多夫核电站,2023年夏,该装置被整体迁移至瑞士莱布施塔特核电站。在此基础上,科学家重新组建了一个仅重3公斤的紧凑型探测系统。 这一小型装置的突破在于,它使科学家成功探测到所谓的“全相干弹性中微子—核散射 ...