范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

日本在地下1000米,储存了5万吨超纯水,他们究竟在找什么?

  前言
  在科学尚不发达的年代,人们对于宇宙的好奇还尚且处在一个充满了想象和猜测的阶段,人们将天上星星的运行和人类活动联系在一起,"天"是一个和"地"相对的概念。
  在中国古代,还有 专门负责观测天象的政府机构 ,如果发现了异常的天象,那么就会向统治者发出警告,认为这是地上的人们的所作所为触怒了上天,并且还会给地上降下"惩罚"。
  现在我们已经知道,那些闪亮的星星其实都是遥远的天体,它们中的绝大部分都有着自己的运行轨迹,和人类、地球没有任何关系。
  时至今日,我们充分了解了人类在宇宙中的地位,明白"天"和"地"并不是对立的,我们生活的星球其实只是宇宙中的一粒尘埃。但是这并不代表我们就可以心安理得地接受这份渺小,人类依然有充沛的好奇心,想要凭借着自己的智慧去揭开宇宙运行的奥秘。
  我们自身尽管渺小,但是我们的 智慧和想象力是无穷的 ,能够"以小见大",去推测那些没有被我们观测到的一切。因此,我们现在对于宇宙的"实际"探索还非常有限,但是已经从理论方面触及到了 宇宙的起源 问题。
  那些帮助我们观测宇宙的工具‍
  作为地球生物的一员,人类确实拥有出类拔萃的智慧,但单就生理条件来说,我们确实还有一定的局限性。为了弥补生理上的局限,人们制造出了各种各样的工具,来帮助我们实现更加了不起的事业, 天文观测 就是其中之一。
  在古代就有 日晷、浑天仪 等天文观测设备,等到人类的科学技术进一步发展之后,我们也开始制造出更多的仪器和工具,充当我们的"眼睛",去观察更加遥远而浩瀚的宇宙空间。
  在这些工具里面,一些是帮助我们观察那些"看得见"的事物的,比如 哈勃望远镜 ,就是一个设置在地球轨道上的光学望远镜,可以越过大气层等遮蔽我们视线的事物,去更加直观地看到宇宙中的一切;
  另一些是帮助我们去捕获那些"看不见"的事物的,比如 "中国天眼"球面射电望远镜 ,就是一个专门探测宇宙中各种电磁脉冲信号的工具,迄今为止已经发现了数百颗宇宙中的脉冲星,对人类研究宇宙信号做出了重大的贡献。
  日本在地下储存的水‍
  不管是哈勃望远镜还是"中国天眼",我们都能够从非常基础的领域去理解它们的功能,但是在世界上的另一个探测器就显得"神秘"多了——那就是 日本的超级神冈探测器 。
  和其他的仪器不同,这个探测器修建在 地下1000米 的位置,而且主体是 5万吨的超纯水 。所谓超纯水,就是指 仅含有水分子的纯净水 ,这样的水需要经过一定的提纯工艺才能够得到。
  当今地球上的淡水资源本就珍贵,为什么要费尽心思,在地下1000米储存5万吨超纯水去建造这样的一个探测器呢?
  因为超级神冈探测器设置在地下,很多人可能会以为这是一个主要用于探索地下的奥秘的探测器。毕竟除了宇宙之外,我们对于自己生活的这颗星球同样不够了解,只能够 通过推测和计算来得知地下深处的情况 。
  但是事实是,超级神冈探测器并不是探测地下使用的工具,而是一个货真价实的宇宙探测器,这无疑让很多"小白"大跌眼镜,为什么一个探测宇宙的工具要建在远离星空的地方,而且其主体还是大量的超纯水?
  宇宙中的中微子‍
  既然我们知道了超级神冈探测器面向的是广大的宇宙空间,那么这个探测器到底是在寻找什么?答案就是 中微子 。
  我们存在的这个物质世界是由各种粒子组成的,中微子就是其中的一种。不过,其他的很多粒子我们都可以捕捉并观测到,中微子却显得十分"神秘",因为它的 质量实在是太轻了 。
  不仅轻, 中微子本身还不带电,难以和其他的物质发生相互作用,运动非常迅速,并且可以自由穿过大部分物体,地球本身自然也不例外。
  最初,科学家们只是通过计算和推测得知它的存在,却没能够捕捉到这种神秘的粒子,它简直可以算是"来无影去无踪"。
  后来科学家们在实验中观测到了中微子,并意识到 宇宙中其实存在着大量的中微子,但是却很难被人们捕捉和观测到 ,因为宇宙中充满了各种射线的干扰,所以宇宙中的中微子只有在地下深处才有可能被发现,并且还 需要有纯净的水作为介质 。
  在这样的背景下,日本超级神冈探测器建设了起来,其主要的工作就是监测那些穿过地球的中微子。
  超级神冈探测器发现了什么?‍
  超级神冈探测器的前身是" 神冈核子衰变实验 ",于1982年开始建设,最初只储存了大约3000吨超纯水,其主要目的也不是为了监测中微子,而是 监测质子衰变 。
  但是在1987年的时候,这个装置竟然监测到了 大麦哲伦星云中一次超新星爆发所释放出的大量中微子。
  这还是人类第一次捕捉到太阳系之外的中微子,这一发现大大振奋了国际物理学界,因此日本政府拨款一亿日元对专门建设了超级神冈探测器,将储存的超纯水增加到5万吨。
  1996年,超级神冈探测器正式开始运行,并且在短短几年之就有了不俗的成果。根据科学家们的推测和计算,宇宙中的中微子应该分为三个种类,分别是 μ中微子、τ中微子和电子中微子 。
  因此,神冈探测器所观测到的大麦哲伦星云超新星爆发所释放出的中微子,和太阳在活动中产生的中微子种类并不相同,太阳的中微子振荡现象让大约 三分之二 "消失",其实就是太阳中微子在传播过程中发生了转变,而当时的人们只能够观测到电子中微子,才会觉得这些中微子"消失"了。
  中微子振荡现象的发现,让日本负责超级神冈探测器项目的物理学家 小柴昌俊 获得了诺贝尔物理学奖。
  除了日本的超级神冈探测器,科学家们还在宇宙辐射和环境影响都较少的南极冰盖 8000英尺 之下建设了一个 "冰立方"探测器 ,也是用于中微子的探测。
  与此同时,日本政府也宣布将对超级神冈探测器再次进行扩建,于2027年之前将储藏的超纯水质量升级到 26万吨, 能够更加广泛、精确地观察到中微子的运动,揭开那些我们至今都还没能够了解的谜团。
  中微子有什么用?‍
  中微子的观测就和研究之路是漫长而曲折的,那么为什么人类要费尽心思去观测这种神秘的粒子呢?其中一点当然是 出于对宇宙运行本身的好奇 。
  人类的想象力和进取心让我们渴望获得关于物质世界的更多知识,组成宇宙的一切都值得我们去探索和研究,中微子这种神奇的粒子自然也是其中之一。
  另一点就是根据中微子的特性,说不定 人类可以对其进行利用 ,去完成那些我们之前做不到的事情,比如说 通讯 。
  我们现在使用的各种通讯设施,都难免会出现信号不稳定的现象,因为会受到各种障碍物的影响,很有可能会产生折射,或者是出现被遮挡的问题,我们在宇宙探索中使用的电磁信号就是这样。
  但是中微子却不一样,它能够穿过宇宙中绝大部分物体,因此如果用中微子来进行通讯,那么就不会存在信号被屏蔽的现象,我们说不定还能够以此来完成太空漫游,去探索和了解宇宙中更加遥远的地方。
  结语‍
  在这个宇宙中还有无数的谜团等着我们去揭开,人类有限的精力和生命让我们无法在短时间内充分探索宇宙,但我们终归是地球生命中最了不起的存在,我们在今后想必也能够持续进步,争取更加接近宇宙的"终极"。
  太空探索并不是一件吃力不讨好的事情,它关系着人类的未来,如果我们运气不够好的话,或许会像物理学家霍金所警告的那样,在未来迎接整个种族的毁灭。因此,我们需要尽快找到一个能够让人类移民的星球,并且不断地去研究更加先进的航天工具。
  除了日本、美国等国家以外,我国也对中微子进行了积极的探测,比如我国的 江门中微子实验 ,同样也是一个在修建地下的中微子探测器,不仅使用了大量的超纯水,还利用了 矿物油作为介质 来观察中微子的运动情况,目前正在稳步建设中,预计将于2023年投入使用。
  中国的加入无疑展现了我们的大国担当,也能够让世界范围内的中微子研究更进一步,在未来势必能够获得更多的发展。或许在不久的将来,我们就可以充分利用其中的微子,发挥它的各种作用。

关于土星环你所不知道的在太阳系的八大行星里,木星是体积最大的行星,而土星则仅次于木星。很多看过土星图片的人都会觉得土星是一个美丽的星球,因为土星的外围有一圈美丽的明亮的行星环!下面就带大家了解一下神秘的这张兵马俑的脸部特征独一无二,至今无人能解,现今禁止出国展览通过考古我们可以对以前那些朝代了解的更透彻,虽然现在有很多影视作品讲的是以前的事情,但是这些影视作品的内容不能全信,为了吸引观众,导演可能会对一些故事情节做一些修改,了解历史的最好如何看待应届生拒绝996被申通快递辞退不知道在哪个时候996变为了一种上班努力的标志,现在有很多公司领导的认知就是不加班就不是好下属,可是有些人在上班时间磨磨蹭蹭,下班在领导眼皮下才开始假装认真工作,这样的工作方式真的刚刚,毅力号火星车成功登陆火星!已传回首张火星照片关注风云之声提升思维层次导读北京时间2月19日凌晨4时55分,毅力号(Perseverance)火星车不经变轨直接突入火星大气层,并成功着陆。毅力号登陆火星想象图图片来源NASA秒每一双渴望知识的眼睛,都应该被平等对待德国哲学家雅斯贝尔斯在什么是教育?中写道教育的本质意味着,一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。在人类历史的进程中,有一个行业贯穿了文明的从始至终,这就是新一代高频UPS完美匹配供电颗粒度,为数据中心提供可量化价值前不久,在思无界设享未来维谛技术(Vertiv,NYSEVRT)2020设计院高峰论坛上,中国科学院计算所高级工程师李成章维谛技术(Vertiv)中国区ACP解决方案部总经理李旭,数往知来看生态十年之变2011年,华为正式进军企业业务,目标要成为做中国ICT市场的领导者。10年时间里,华为凭借压强投入所形成的技术和解决方案优势,丰富多元的生态系统,无微不至的服务架构,深入行业需求数字化转型的主力军,联通数科如何让国有企业大象起舞数字化转型浪潮浩浩汤汤,有这样一个群体,他们不是数字化转型的发起者,但是他们的数字化转型成果,却决定着我国数字经济的底色,他们就是国有企业。国有企业是国民经济的重要支柱,也是中国经APEX从愿景走向现实,戴尔按动了数字化转型的快捷键我们正处在科技创新的大时代。AI大数据云计算等新兴技术正在悄然地改变着我们的生活,也让人们重新认识到了数字化变革的重要性在疫情等黑天鹅各种不确定性因素面前,企业依旧有着漫长的探索求北森完成2。6亿美金融资,一体化低代码引领HR数字化风潮5月11日,中国最大的一体化HRSaaS及人才管理平台北森在京举办F轮融资暨春季产品发布会,宣布完成2。6亿美元规模F轮融资,同时发布2021年春季系列新产品新特性,以一体化HRS一云多芯三V一体麒麟信安云虚拟化方案助力信创轻松上云上云是常态,不上云是例外。国际上IT架构已从计算机网络向云端演进,云计算技术的蓬勃发展为整个IT行业带来了巨大变革。据专家观点,到2023年,中国政府和大型企业上云率将超过60,全
铠侠谈3DNAND闪存技术的未来熟悉存储行业的读者应该知道,东芝公司的舛冈富士雄在1987年发明了NAND闪存。而后,这种存储产品便在市场上蓬勃发展,到了智能手机时代,NANDFlash更是大放异彩。据中国闪存市华为投资芯片的第一笔退出,两年回报35倍来源内容来自公众号投中网,作者陶辉东,谢谢。这笔退出的回报足以秒杀大多数VC。2021年9月22日晚,一年涨5倍的热门芯片股思瑞浦公告,四家股东拟减持200多万股,四家股东合计可套iPhone13pro最强拆解内部主要芯片曝光来源内容由半导体行业观察(IDicbank)编译自ifixit和techinsights,谢谢。近日,国际知名机构ifixit和techinsights发布了苹果iPhone13p华为的三个阶段来源内容由半导体行业观察(IDicbank)转载自公众号半导体风向标,作者科技首席l陈杭,谢谢。通过复盘近三年美国的三轮芯片封锁,我们总结出中国半导体发展的三个阶段第一轮封锁201M31円星科技16纳米硅IP助攻中国数字化解决方案领导者新华三成功量产近日,台积电硅IP联盟成员円星科技(M31Technology,以下简称M31)16纳米物理层硅IP的解决方案获得中国数字化解决方案领导者新华三集团采用并成功量产。新华三(H3C)华为徐直军你们看到的华为芯片消息都是假的来源内容来自半导体行业观察综合,谢谢。在昨天接受媒体采访的时候,华为徐直军聊到了不少关于芯片的事情。例如在回答有关公司芯片供应相关问题的时候,徐直军回应道现在假消息遍地飞,今天讲这你方唱罢我登场,半导体制造愈加出彩当下,晶圆厂建设越来越受到半导体界的重视,无论是产业资本,还是政府政策,都在加码各地区的芯片制造,以求在未来的竞争中争取主动权。自从上世纪50年代诞生集成电路以来,先由美国引领,欧苹果M1X芯片预测将有32核GPU来源内容由半导体行业观察(IDicbank)编译自notebookcheck,谢谢。我们应该首先指出的是,尽管有一些迹象表明它的存在,但迄今为止苹果甚至还没有确认M1X芯片。不管应三星发布黑科技论文用存储复制大脑来源内容来自新浪科技,谢谢。日前,三星电子研发团队和美国哈佛大学共同发表了一篇研究论文,他们提出了一种新方法,准备在一个存储芯片上反向工程(复制)人类的大脑。据报道,这个研究论文发DRAM远未走到生命尽头来源内容由半导体行业观察(IDicbank)综合自semiwiki,谢谢。随着DRAM的不断发展和创新,它令人着迷。然而在过去的十年里,我经常读到DRAM由于难以缩放电容器而失去动一颗无法破解的芯片,什么玄学?来源内容由半导体行业观察(IDicbank)转载自公众号歪睿老哥,谢谢。1无法破解芯片?今年的hotchips33,密歇根大学的Austin教授带来MORPHEUSII。上一个版本