Вскоре стартует эксперимент по проверке гипотезы о майорановских нейтрино
В конце мая состоится официальное открытие подземной лаборатории в Южной Дакоте, где физики попытаются зарегистрировать безнейтринный двойной бета-распад и выяснить, является ли нейтрино своей собственной античастицей.
Физики завершают подготовительные работы по проекту
Торжественное открытие подземной лаборатории в

Шахта, в которой будут проводиться эксперименты по регистрации безнейтринного двойного бета-распада. Левый туннель ведёт к установке MAJORANA DEMONSTRATOR, а правый — к детектору |
Майорановскими, напомним, называют частицы, тождественные своим античастицам. Такими свойствами обладают бозоны (к примеру, нейтральный
Попытки показать, что нейтрино — фундаментальные частицы — представляют собой майорановские фермионы, физики предпринимали ещё в ХХ веке. Надёжным экспериментальным свидетельством они считали (и продолжают считать) наблюдение редчайшего вида радиоактивного распада —
Здесь стоит немного рассказать о собственно безнейтринном двойном бета-распаде. Обычный бета-распад, как могут помнить наши читатели, сопровождается изменением заряда ядра на единицу и испусканием электрона или позитрона и антинейтрино или нейтрино, прекрасно изучен и наблюдается без каких-либо проблем. Зафиксировать его намного более редкую двойную разновидность, которая характеризуется преобразованием двух нейтронов в ядре в протоны и испусканием двух электронов и двух антинейтрино, гораздо сложнее, и успеха физики добились только в 1986-м. Двойному бета-распаду подвержено совсем небольшое число изотопов, объединённых общим свойством: они имеют бóльшую энергию связи ядра, чем их соседи по периодической таблице с увеличенным на единицу атомным номером, и меньшую энергию связи, чем ядра с атомным номером, поднятым на два. В такой ситуации «одинарный» бета-распад энергетически запрещён, тогда как двойной — допускается.
Классическим примером изотопа, склонного к двойному бета-распаду, считается германий-76 (атомное число Z = 32), который не может превратиться в мышьяк-76 с Z = 33, но зато способен перейти в селен-76 с Z = 34. Распады 76Ge регистрируются с девяностых годов прошлого века; измеренный период его полураспада составляет ~1,3•1021 лет, то есть примерно в сто миллиардов раз превышает возраст Вселенной.
Безнейтринный распад должен происходить ещё реже и, в полном соответствии с названием, не будет сопровождаться вылетом антинейтрино. «Важно, что он, помимо прочего, нарушает одно из базовых положений Стандартной модели физики частиц — закон сохранения общего
Безнейтринный вариант распада также реализуется только при условии смены

Схемы обычного (сверху) и безнейтринного двойных бета-распадов (иллюстрация Berkeley Lab). |
Сотрудники коллаборации MAJORANA намереваются создать установку с полупроводниковыми детекторами на основе германия (обогащённого изотопом 76Ge) общей массой в ~1 т, длительные наблюдения на которой дадут хорошую вероятность регистрации безнейтринного распада. Сначала, впрочем, экспериментаторам необходимо установить, существует ли возможность снизить естественный фон до приемлемых значений. Именно этим они и будут заниматься на первой стадии эксперимента, названной MAJORANA DEMONSTRATOR и требующей «всего» 40 килограммов чистейшего германия, 30 из которых будут обогащены 76Ge на уровне в 86%.
Слой горных пород толщиной более километра должен, согласно плану, защитить детекторы от внешних воздействий, связанных с космическими лучами, а несколько слоёв меди и свинца — от природной радиоактивности пород. Если это позволит подавить фон, выделить сигнал безнейтринного двойного бета-распада — появление двух электронов с общей энергией в 2,039 МэВ — будет не так уж и трудно.
На начальном этапе эксперименту MAJORANA придётся конкурировать с проектом

Отдельные германиевые детекторы компонуются в виде «нитей», после чего загружаются в защищённый свинцом и медью объём установки MAJORANA DEMONSTRATOR (иллюстрация Berkeley Lab). |
Подготовлено по материалам
Комментарии (12):
К den от 24 Мая 2012, 22:54
регистрируется распад атомов, полураспад которіх более возраста вселенной ?К nop1984 от 25 Мая 2012, 0:25
Тут всё достаточно просто. Дело в том, что распад атома это квантовомеханический процесс, следовательно вероятностный. Таким образом, если мы возьмём, к примеру 1 атом $^{76}Ge,$ то наиболее вероятно что распада нам придется ждать $\sim 3\cdot 10^{21}$ лет, (а может и сразу повезет:)), а если мы возьмём $\sim 3\cdot 10^{21} \cdot \pi \cdot 10^7 $(число секунд в году) атомов $^{76}Ge,$ то каждую секунду будет распадаться по 1 атому $^{76}Ge.$
К den от 27 Мая 2012, 16:44
но так можно предположить что атом не проживет и половину заявленого срока. Нейтрино и прочие свободные частицы стимулируют его распад?
К nop1984 от 27 Мая 2012, 22:02
При взаимодействии частиц, естественно могут образоваться новые частицы. Первую часть вопроса я не понял.
К den от 27 Мая 2012, 22:34
вопрос был от того, что я считал что каждый атом должен прожить 3*10^21 степени лет (что больше возраста вселенной). А оказалось множество их не доживает и половины положенно срока. Я ещё задумался о достоверности радио-углеродного анализа .... и о том что делает шаткий энергобаланс изотопа критическим и не дает ему дожить положенный срок
К nop1984 от 28 Мая 2012, 0:37
так он и должен прожить столько в "идеальных" условиях, в 100% ой изоляции ?Если нейтрино действительно тождественно своей античастице, то как же быть с законом сохранения лептонного заряда? Ведь при бета-распаде вылетают либо электрон и антинейтрино, либо позитрон и нейтрино. В обоих случаях сумма лептонных зарядов двух частиц равна нулю. Если же нейтрино является истинно нейтральной частицей, то его лептонный заряд равен нулю и не может компенсировать отличный от нуля лептонный заряд электрона (позитрона). Получается, что если нейтрино является майорановским фермионом, то при бета-распаде лептонный заряд не сохраняется, или я что-то неправильно понимаю?
К elephant от 1 Июня 2012, 10:24
В результате такого процесса лептонное число не сохраняется (изменяется на две единицы). Хотя Стандартная Модель физики элементарных частиц запрещает процессы с нарушением закона сохранения лептонного числа, многие расширения СМ включают в себя процессы такого рода. Доказано, что для осуществления безнейтринного 2β-распада необходимо, чтобы
- нейтрино являлось майорановской частицей (то есть представляло собой собственную античастицу), и
- нейтрино обладало массой.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите или зарегистрируйтесь пожалуйста.
'Распады 76Ge регистрируются с девяностых годов прошлого века; измеренный период его полураспада составляет ~1,3•1021 лет, то есть примерно в сто миллиардов раз превышает возраст Вселенной.[/quote]
ниче не понял ...