У нейтрино є маса

Нобелівська премія з фізики 2015 р.

Автор(и)

  • Федір Анатолійович Даневич доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізики лептонів Інституту ядерних досліджень НАН України
  • Владислав Валерійович Кобичев кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України
  • Володимир Ілліч Третяк кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2016.01.020

Ключові слова:

нейтрино, слабка взаємодія, маса нейтрино, нейтринна астрофізика, низькофоновий експеримент

Анотація

Нобелівську премію в галузі фізики в 2015 році присуджено Артуру Макдональду (Канада) і Такаакі Кадзіті (Японія) «за відкриття осциляцій нейтрино, які свідчать про те, що у нейтрино є маса». Це – перший ефект за рамками Стандартної моделі елементарних частинок, значення якого для подальшого розвитку науки важко переоцінити. У статті коротко викладено історію досліджень нейтрино і слабкої взаємодії, зокрема тих, які у 2015 р. були відзначені Нобелівською премією. Обговорюється внесок українських учених у нейтринні дослідження, перспективи їх участі у великих міжнародних нейтринних проектах.

Посилання

Lee T.D., Yang C.N. Question of parity conservation in weak interactions. Phys. Rev. 1956. 104(1): 254. http://doi.org/10.1103/PhysRev.104.254

Wu C.S., Ambler E., Hayward R.W., Hoppes D.D., Hudson R.P. Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay. Phys. Rev. 1957. 105(4): 1413. http://doi.org/10.1103/PhysRev.105.1413

Garwin R.L., Lederman L.M., Weinrich M. Observations of the Failure of Conservation of Parity and Charge Conjugation in Meson Decays: The Magnetic Moment of the Free Muon. Phys. Rev. 1957. 105(4): 1415. http://doi.org/10.1103/PhysRev.105.1415

Strumia A., Vissani F. Neutrino masses and mixings and... arXiv:hep-ph/0606054v3, 2010.

Lubimov V.A., Novikov E.G., Nozik V.Z., Tretyakov E.F., Kosik V.S. An estimate of the vb mass from the ß-spectrum of tritium in the valine molecule. Phys. Lett. B. 1980. 94(2): 266. http://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90873-4

Robertson R.G.H., Bowles T.J., Stephenson G.J., Wark D.L., Wilkerson J.F., Knapp D.A. Limit on anti-electron-neutrino mass from observation of the beta decay of molecular tritium. Phys. Rev. Lett. 1991. 67(8): 957. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.67.957

Kawakami H. et al. New upper bound on the electron anti-neutrino mass. Phys. Lett. B. 1991. 256(1): 105. http://doi.org/10.1016/0370-2693(91)90226-G

Holzschuh E., Fritschi M., Kündig W. Measurement of the electron neutrino mass from tritium ß-decay. Phys. Lett. B. 1992. 287(4): 381. http://doi.org/10.1016/0370-2693(92)91000-Y

Chengrui C. Tsohsiu H., Dongqi L., Yajun M., Shiping C., Hanchenget S. A possible explanation of the negative values of m2vb obtained from the ß spectrum shape analyses. Int. J. Mod. Phys. A. 1995. 10(19): 2841. http://doi.org/10.1142/S0217751X95001340

Stoeffl W., Decman D.J. Anomalous structure in the ß decay of gaseous molecular tritium. Phys. Rev. Lett. 1995. 75(18): 3237. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.3237

Aseev V.N. et al. Upper limit on the electron antineutrino mass from the Troitsk experiment. Phys. Rev. D. 2011. 84(11): 112003. http://doi.org/10.1103/PhysRevD.84.112003

Kraus Ch. et al. Final results from phase II of the Mainz neutrino mass search in tritium b decay. Eur. Phys. J. C. 2005. 40(4): 447. http://doi.org/10.1140/epjc/s2005-02139-7

Drexlin G., Hannen V., Mertens S., Weinheimer C. Current Direct Neutrino Mass Experiments. Adv. High Energy Phys. 2013. 2013: 293986.

Bilenky S.M. The history of neutrino oscillations. Phys. Scripta. 2005. T121: 17. http://doi.org/10.1088/0031-8949/2005/T121/001

Mikheev S.P., Smirnov A.Yu. Resonance enhancement of oscillations in matter and solar neutrino spectroscopy. Soviet Journal of Nuclear Physics. 1985. 42: 913.

Wolfenstein L. Neutrino oscillations in matter. Phys. Rev. D. 1978. 17(9): 2369. http://doi.org/10.1103/PhysRevD.17.2369

Wolfenstein L. Neutrino oscillations and stellar collapse. Phys. Rev. D. 1979. 20(10): 2634. http://doi.org/10.1103/PhysRevD.20.2634

Fukuda Y. et al. Evidence for Oscillation of Atmospheric Neutrinos. Phys. Rev. Lett. 1998. 81(8): 1562. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.1562

Ahmad Q. et al. Measurement of the Rate of νe + d → p + p + e− Interactions Produced by 8B Solar Neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory. Phys. Rev. Lett. 2001. 87(7): 071301. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.071301

McDonald A.B., Klein J.R., Wark D.L. Solving the Solar neutrino problem. Scientific American. 2006. 15: 22. http://doi.org/10.1038/scientificamerican0206-22sp

Mohapatra R.N. et al. Theory of neutrinos: a white paper. Rep. Prog. Phys. 2007. 70(11): 1757. http://doi.org/10.1088/0034-4885/70/11/R02

Smirnov A. The landscape of neutrino physics. Talk at TAUP 2015. (Sept. 7–12, 2015, Turin, Italy).

Bellini G. et al. Neutrinos from the primary proton-proton fusion process in the Sun. Nature. 2014. 512: 383. http://doi.org/10.1038/nature13702

Stancil D.D. et al. Demonstration of communication using neutrinos. Mod. Phys. Lett. A. 2012. 27(12): 1250077. http://doi.org/10.1142/S0217732312500770

Danevich F.A. Investigation of neutrino and weak interactions in double beta decay of atomic nuclei. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2015. (9): 39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-21

Як цитувати

Даневич, Ф. А., Кобичев, В. В., & Третяк, В. І. (2016). У нейтрино є маса: Нобелівська премія з фізики 2015 р. Вісник Національної академії наук України, (1), 20–29. https://doi.org/10.15407/visn2016.01.020