Верещагина объяснила, как физики поймали нейтрино из глубин космоса
Ученые обсерватории IceCube смогли зарегистрировать высокоэнергетическое нейтрино астрофизического происхождения в том числе благодаря особенностям антарктического льда. Такое мнение высказала кандидат технических наук, заведующая кафедрой физики, техники и технологического образования НГПУ Александра Верещагина в беседе с ТАСС.
Верещагина пояснила, что детектором IceCube служит кубический километр льда в Антарктиде. На большой глубине, от 1450 до 2450 метров, этот лед становится очень прозрачным и почти не содержит пузырьков воздуха.
По словам ученого, такие свойства критически важны для регистрации слабого сигнала. Нейтрино напрямую наблюдать невозможно, поскольку эти частицы очень слабо взаимодействуют с веществом.
Поэтому IceCube фиксирует не сами нейтрино, а продукты их взаимодействия со льдом. Когда нейтрино сталкивается с частицей внутри льда, возникают вторичные частицы.
Их регистрируют специальные датчики. Они улавливают черенковское излучение — свет, который возникает, когда заряженная частица движется во льду быстрее, чем в этой среде распространяется свет.
Верещагина отметила, что нейтрино высоких энергий появляются в экстремальных космических процессах. Среди таких источников она назвала активные ядра галактик, вспышки сверхновых и гамма-всплески.
Поскольку нейтрино почти не взаимодействуют с веществом, они могут нести прямую информацию о подобных космических объектах и событиях. Именно поэтому их регистрация имеет большое значение для астрофизики.
6 октября бельгийско-американский физик Фрэнсис Халсен, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне, получил Нобелевскую премию по физике. Его отметили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.

