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發布時間:2020-11-02 11:16  





牛頓力學的出現,核能的發現等對人類文明起重要作用的事件都和天文研究有密切的聯系。正是因為中微子與其他物質之間的相互作用極其微弱,所以很難對它進行檢測。當前,對高能天體物理、致密星和宇宙演化的研究,能極大推動現代科學的發展。對太陽和太陽系天體包括地球的研究在航天、測地、通訊導航等部門中都有許多應用。天文起源于古代人類時令的獲得和活動。
天文學循著觀測-理論-觀測的發展途徑,不斷把人的視野伸展到宇宙的新的深處。如果科學家要用超純水來檢測來自深空的中微子,假定槽罐的長度為數十米,那么也許不得不等上數十年才能檢測到一顆中微子。隨著人類社會的發展,天文學的研究對象從太陽系發展到整個宇宙?,F今,天文學按研究方法分類已形成天體測量學、天體力學和天體物理學三大分支學科。按觀測手段分類已形成光學天文學、射電天文學和空間天文學幾個分支學科。
正是因為中微子與其他物質之間的 相互作用極其微弱,所以很難對它進行檢測。直到1956年,美國物理學家萊茵斯才在一個核反應堆發射的 中微子洪流中,通過特殊的 方法驗證了中微子的 存在。1995年,萊茵斯因這項成果而獲得了諾貝爾物理學獎。
那么,中微子與天文學研究有什么關系 呢?中微子是除了電磁波外,攜帶著宇宙中核反應信息的 另一位信使,因為天體的 核反應會發射出中微子。)圓頂在防雷方面有可靠的避雷設計和裝置,圓頂接地電阻不大于10歐姆。中微子可以穿越星 系 ,且不與充滿宇宙的 電磁波輻射發生相互作用。星 系 的 磁場也不會對它們產生影響。這些特殊的 性質使得中微子可用于研究深空中所發生的 一些天文現象。
經過多年進一步的 研究才發現,原來中微子可以分為三種,戴維斯檢測到的 只是其中的 一種。古代的天文學家通過觀測太陽、月球和其他一些天體及天象,確定了時間、方向和歷法。這三種中微子本身可以相互轉化,由一種中微子變成另一種中微子。這一事實后來成了現代物理學理論的 基石之一。2002年,戴維斯因為探索中微子而獲得了諾貝爾物理學獎。
隨著戴維斯的 成功,物理學家們在北美、歐洲和日本的 礦井或隧道中建造了幾處第二代中微子檢測器。走近一看,半圓球上卻有一條寬寬的裂縫,從屋頂的高出一直裂開到屋的地方。這些檢測器同樣都使用龐大的 靶體,不過它們的 靶體是更加有利于檢測的 超純水。一顆中微子穿過水的 時候,如果與遇到的 原子核發生相互作用,會產生一種帶電粒子。
多虧了天文工作者的 精心愛護,與之配套的 圓頂、座椅、附屬設備等,至今還保持著原來的 面貌,成為中國近代天文發展的 一個見證。
早在1874年,徐家匯天文臺的 建成初期就已經展開了地磁工作,后因上海徐家匯地區修建有軌電車產生了一定的 電磁干擾,1908年,法國傳教士在江蘇昆山市境內一個叫陸家浜的 地方建成菉葭浜天文臺,專門從事地磁觀測,這也是法國傳教士大天文臺系 統的 一個組成部分。主要通過觀測天體發射到地球的輻射,發現并測量它們的位置、探索它們的運動規律、研究它們的物理性質、化學組成、內部結構、能量來源及其演化規律。1931年,該臺移往佘山,建立新的 地磁觀測臺,后來成為上海局的 佘山地磁觀測站。