タグ付けされた質問 「neutrinos」

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マルチメッセンジャー天文学:超新星からの重力波とニュートリノの同時検出の可能性は何ですか?
aLIGOチームの努力のおかげで、重力波天文学は現実のものとなりました。同時に、Hyperkamiokandeのようなニュートリノ検出器は、はるかに高感度になっています。 私の質問は、同じ超新星からの重力波とニュートリノの擬似同時検出の見通しは何ですか?そのような出来事から、超新星とニュートリノの両方について、どのようなことを学ぶことができますか?特に、ニュートリノの質量を推定する見通しは何ですか?

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宇宙論はニュートリノ種の数をどのように制約しますか?
この質問はPhysics SEで既に質問しましたが、ここにも投稿する価値があると感じました。 構造形成の理論に基づいて、宇宙学者はニュートリノの質量の合計を制約できることを知っています。ニュートリノが軽すぎたり重すぎたりすると、宇宙のパワースペクトルが単純に変化してしまいます。 私の質問は、ニュートリノ種の数が宇宙論的測定によってどの程度正確に制約されているかということです(つまり、WMAPまたはPlanckによって測定される)。Planck Satelliteの最近の結果から3.3 ± 0.3が得られ、これは3つのニュートリノ種と一致しています。これはどのように測定されますか?Ne ffNeffN_{eff}3.3 ± 0.33.3±0.33.3\pm0.3

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放射性崩壊率はニュートリノによってどのように影響を受けるか-地球およびその他の高密度惑星で
私は最近、放射性崩壊率が太陽嵐の事前(約1日半)または太陽の33日間のパターン/太陽のコアの回転と同期してわずかに遅くシフトする偶発的な発見に言及した科学報告書を読みました。太陽の内部または太陽の表面から放出されたニュートリノは、他の波/粒子放射の前に到着し、地球の原子の性質に影響を与えているようです。 太陽フレア/暴風雨の予測とは別に、これは崩壊する原子/元素がニュートリノ放出を吸収またはブロックすることを意味しますか?
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宇宙のどのオブジェクトがニュートリノに対して最も不透明ですか?
私はこの考えを持っていて、私の最初の推測は「高密度=大量の吸収なので、中性子星だと思います」ですが、このphysics.seの質問は、それが正しくない理由をカバーする素晴らしい答えを持っています。 それでは、どのオブジェクトが通過するニュートリノの最も高い割合を吸収するか、少なくとも良い候補になるでしょうか?ニュートリノの特​​定のエネルギー範囲を自由に仮定してください。ブラックホールは除外します。ブラックホールはすべてを吸収するだけで、それほど興味深いものではないためです。
10 neutrinos 

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地球はニュートリノによってあらゆる方向に等しく攻撃されていますか?
ニュートリノは非常に大量に地球を通過しますが、ニュートリノは検出が非常に難しいため、おそらく正確に知ることは困難です。しかし、それらは全方向から等しく地球を通過しているのでしょうか、それとも宇宙の特定の出来事に依存しているのでしょうか。太陽がそれらの多くを生成している可能性が高いため、おそらく昼間には夜より多くの太陽を受け取ります。しかし、太陽の放射の他に、ニュートリノはどこから来ているのでしょうか?それとも、それらの大部分が一方向から来て、おそらく地球の動きに影響を与える可能性さえありますか?


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ブラックホールを通過するニュートリノ
ブラックホールと平行に移動して、そのイベントの地平線を越​​えたニュートリノはどうなりますか?それは影響を受けない反対側を通って来ますか?または、ニュートリノとブラックホールがたまたま同じ方向に進んでいるが、ニュートリノがイベントの地平線を横切るのに十分近くなっている。技術的には重力レベルのブラックホールとしか相互作用していませんが、イベントの地平線の中に閉じ込められていますか?
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