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当粒子在介质之中,以超过该介质光速的速度运行时,便会发出这种辐射。
真空光速是宇宙之中最快的速度。
但在某些介质之中,光的传播速度也会变慢。
这样一来,其余粒子的速度便有可能超过光速。
当然,这速度仍旧是低于真空光速的。
蓝色的奇妙辉光,是这种辐射最明显的特征。
通过对它的研究与分析,科学家们可以得到有关中微子的许多有用的信息。
——只可能是中微子。
因为每一座中微子望远镜都存在于极深的地下。
厚重的岩层和土壤,会阻隔除中微子之外的所有已知类型的辐射。
当其余粒子和辐射都被屏蔽的时候,所观测到的,自然就只剩下中微子了。
区分不同来源中微子的指标有两个。
一是方向,二是能量。
不同的机制会产生具备不同能量的中微子,譬如,来自太阳的,产生于核聚变的中微子,和来自于核反应堆的中微子,又或者来自于宇宙深空、地心、黑洞吸积盘、超新星爆炸、中子星合并等地方的中微子,其具备的能量便各不相同。
假如某一次探测到的中微子,其具备符合核聚变特征的能量值,且方向又指向太阳,那么人们自然就可以判断出它是来自太阳。
而此刻,人们所在做的,便是尝试通过所收集到的数据,将此刻这一中微子事件之中,粒子所具备的能量计算出来。
时间悄然流逝着。
望远镜基地配备的超级计算机在低沉的嗡嗡声中,进行着超出人类想象的天量数学计算。
一段时间之后,最终的计算结果出现在了研究人员们面前。
这一次所探测到的中微子所具备的能量,是2.6MeV。
而,在以往所进行的那次中微子炸弹试验之中,所观测到的中微子,其能量差不多也在这个级别。
误差仅有千分之三左右。
这基本上已经可以算做是相符了。
看着这个数据,中微子望远镜基地负责人拿起了电话。
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