Физика нейтрино и астрофизика
Назад
Физика нейтрино и астрофизика

Частица, которая откроет окно в новую физику. Нейтрино и ее влияние на представление об устройстве мира стали основными темами XVI Международной школы по физике нейтрино и астрофизике НЦФМ для студентов и молодых ученых.

Физика нейтрино — один из самых актуальных и быстро развивающихся разделов современной фундаментальной науки. Нейтрино занимает особое место среди элементарных частиц. Ее свойства не укладываются в рамки Стандартной модели.

«Нейтрино — частица, до сих пор до конца не разгаданная, каждое новое исследование — это еще один шаг человечества в область нового и неизвестного. Нейтрино может иметь совершенно разную природу происхождения. Нам больше интересно нейтрино, происходящие из нестабильности трития. В НЦФМ мы планируем строить крупную исследовательскую установку, на которой ученые будут заниматься диагностированием таких нейтрино. Надеюсь, что здесь, на школе, присутствуют ребята, молодые ученые, из которых в будущем вырастут звезды нейтринной науки», — поделился научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

Ученые центра планируют получить верхний предел на магнитный момент электронного нейтрино — на два порядка лучше существующих сейчас ограничений. Решение этой задачи позволит российским ученым на несколько десятилетий опередить нынешний тренд получения экспериментальных данных в этой области. Актуальные проблемы физики нейтрино и смежных областей физики высоких энергий, астрофизики, гравитации и космологии разбирали участники школы. Для них прошло более 20 лекций от ведущих ученых страны. Семинар «Нейтрино как окно в новую физику» провел профессор физического факультета МГУ Александр Студеникин.

«По программе НЦФМ мы исследуем электромагнитные свойства нейтрино (заряд, электромагнитный момент и т. д.). В новом уникальном эксперименте САТУРН перед учеными стоит задача впервые в мире измерить новое явление — упругое взаимодействие нейтрино с атомом — и параллельно обнаружить магнитный момент нейтрино или получить новое рекордное ограничение на его величину», — отметил Александр Студеникин.

Молодые ученые также приняли участие в дискуссиях о решении загадки электромагнитных свойств нейтрино, развитии нейтринных экспериментов и представлений о закономерностях микромира и строении Вселенной. А также представили свои доклады и разработки по теме.

Школа проходила с 23 по 27 сентября при поддержке Росатома, МГУ, РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Фотографии с мероприятия можно найти по ссылке.

Лекции по теме

Давыденко Scientific Programme of National Centre for Physics__and Mathematics День первый

Eugeny Yakushev Fundamental physics with reactor neutrinos_23 День первый

Козловская Effects of radiation transfer in neutral helium lines formed in__ionized interstellar medium День первый

Литвиненко Neutrino flavor and spin-flavor oscillations in transversely moving__matter День первый

Николаева Decoherence effects in propagation of cosmic neutrinos День первый

Личкунов Neutrino oscillations in the axion-like particles superfluid День первый

Студеникин Welcome from Programme Committee_ The neutrino День первый

Сороковиков Максим High energy neutrino astronomy and neutrino telescope__Baikal-GVD День первый

Щепекин Impact of sterile neutrino decay on the dynamics of the expanding__Universe День первый

Куденко Neutrino oscillations in accelerator long-base experiments День второй

Барабаш The present status and future prospects of the double beta decay День второй

Боос The present status of the Standard Model День второй

Волчугов Detection of gamma rays from the Crab Nebula using data from__the TAIGA-IACT facility in the stereo observing mode 2 д.

Bozovic Physics programmes at the present and future e+e colliders День второй

Чвирова Calibration of the SuperFGD detector taking into account the__attenuation of the signal in the WLS fiber 2 д.

Анна Иванова Energy spectrum of primary cosmic rays according to the data__of the Tunka-Grande array День второй

Фёдорова Measurement of muon neutrino and antineutrino spectra with__improved particle identification in the near detector of th

Разумов Stereoscopic observations of HAWC j2019+368 and LHAASO__j0341+5258 gamma-ray sources on TAIGA-IACT facilities 2 д.

Ковалёв Neutrino production in quasar plasma processes День второй

Александра Иванова Estimation of the atmospheric neutrinos detection efficiency in the__NOvA experiment День второй

Дергачёва Detection of muon neutrinos using 3D segmented scintillator__detector SuperFGD 2 д.

Ranucci Solar neutrino searches in laboratory experiments

Монхоев Analysis of the spatial and temporal structure of EAS according__to the data of the Tunka-Grande array День второй

Трошин Application of an array of multi-wire drift chambers with shielding__by absorber layers for the study of high-energy near

Хусаинов Search for the double beta decay of Zr-96 into excited states__of Mo-96 День второй

Справка

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) создан для получения научных результатов мирового уровня, подготовки исследователей высшей квалификации и разработки наукоемких технологий. Учредители — «Росатом», Российская академия наук, Минобрнауки России, МГУ им. М. В. Ломоносова, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований. Центр находится в городе Сарове Нижегородской области.

Научная программа НЦФМ состоит из десяти перспективных направлений в передовых областях физики, математики и вычислительных технологий: от искусственного интеллекта и суперкомпьютерного моделирования до лазерной физики и космологии. Научная кооперация (более пятидесяти институтов, университетов и высокотехнологичных компаний России) реализует программу НЦФМ на экспериментальной и расчетной базе своих организаций, в том числе на оборудовании российских федеральных ядерных центров «ВНИИЭФ» и «ВНИИТФ». В центре создается и собственная научная инфраструктура: передовые лаборатории, установки классов миди- и мегасайенс.

Образовательное ядро центра — МГУ Саров. Здесь обучают по программам магистратуры и аспирантуры. Преподаватели — академики и члены-корреспонденты РАН, профессора МГУ, члены научно-технического совета НЦФМ и исследователи РФЯЦ-ВНИИЭФ. Студенты проходят практику на уникальных лабораторных установках под руководством ведущих ученых страны.