La terre est-elle bombardée également dans toutes les directions par les neutrinos?


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Il est peut-être difficile de le savoir avec certitude car les neutrinos sont très difficiles à détecter, bien qu'ils traversent la terre en très grand nombre. Mais traversent-ils la terre également de toutes les directions ou dépendent-ils vraiment d'événements particuliers dans l'univers? Il est probable que le soleil en génère beaucoup, donc peut-être le jour nous en recevons plus que la nuit. Mais outre le rayonnement solaire, les neutrinos viennent-ils de partout? Ou est-il possible que la majorité d'entre eux viennent d'une seule direction et aient peut-être même une influence sur le mouvement de la terre?

Réponses:


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Il n'y a que deux types de source de neutrinos suffisamment «brillants» pour être détectés de manière fiable. Le soleil et les supernovae à proximité.

La source des neutrinos solaires est la fusion nucléaire, qui est également la source de la plupart de l'énergie de l'étoile. Les neutrinos se propagent également dans toutes les directions, leur intensité suit donc une loi de carré inverse. Ainsi, la quantité de neutrinos est proportionnelle à la luminosité de l'étoile. Avec les détecteurs de courant, aucune étoile n'est suffisamment brillante pour être observée, à l'exception du soleil. D'autres étoiles produisent des neutrinos, et les neutrinos stellaires viennent de partout (probablement plus de la voie lactée) mais il n'y en a pas assez pour être détectés.

Les supernovae dans la voie lactée et les galaxies voisines produisent des quantités ridicules de neutrinos, et un pic de neutrinos a été observé à partir de SN1987A, la supernova récente la plus proche.

Étant donné que le soleil est la source la plus brillante de neutrinos, vous pourriez penser que la Terre bloquerait les neutrinos pendant la nuit. Cependant, les neutrinos passent à travers la Terre presque sans s'en rendre compte. La Terre est transparente aux neutrinos. On détecte donc autant de neutrinos la nuit que le jour.

Une chose est certaine, il n'y a absolument aucun effet sur la rotation de la Terre ou quoi que ce soit des neutrinos , ils passent juste à travers.


Addition: Parce qu'il est une bonne question comment nous pouvons détecter les neutrinos si elles passent par toute question même si épais comme planète terre: Ils parfois faire réagir avec la matière. Les détecteurs de neutrinos recherchent des réactions et n'incluent que des réactions venant d'en bas. Même le rayonnement cosmique le plus pénétrant ne peut pénétrer la Terre que sur quelques kilomètres, de sorte que les particules provenant du sous-sol doivent être des neutrinos.
Thorsten S.

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Pour mettre les supernovae en perspective: les neutrinos réagissent à peine avec la matière normale, comme vous le constatez. Cependant, si une supernova d'effondrement du noyau se produisait aussi loin de nous que le Soleil, même le flux de neutrinos serait suffisant pour vous tuer. Les supernovae sont énormes . Bien sûr, ce ne serait pas la chose qui vous tue - la lumière vous tuera beaucoup plus rapidement.
Luaan

@Luaan Veuillez expliquer. Les neutrinos arrivent considérablement (heures) avant la lumière.
Rob Jeffries

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@MasonWheeler, il faut des heures pour que la lumière de l'explosion de l'effondrement du noyau atteigne la surface à cause de tout l'hydrogène sur le chemin. Les neutrinos, d'autre part, interagissent à peine avec la matière normale, de sorte qu'ils atteignent la surface presque immédiatement.
Mark

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@ 2012rcampion En gros, il faut un Sievert pour vous tuer et 100 Sieverts pour vous tuer en quelques heures. Il semble que la dose de neutrinos à 1 ua dans une supernova pourrait bien vous tuer quelques semaines plus tard et donc le commentaire de Luaan est correct.
Rob Jeffries

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>dixdix<2

νν

Ce dernier point est important pour votre question. À grande échelle, nous nous attendons à ce que le fond des neutrinos présente une asymétrie due au mouvement de la Terre à travers l'univers par rapport à l'étalon de repos co-mobile. Il s'agit exactement de la même asymétrie dipolaire globale que celle observée dans le fond cosmique des micro-ondes. Cependant, les neutrinos non relativistes sont également anisotropes car ils sont beaucoup plus affectés par les champs gravitationnels. En particulier, ils devraient être focalisés gravitationnellement par le Soleil, de sorte que la Terre reçoive plus de flux de neutrinos lorsque la Terre est "sous le vent" du Soleil par rapport à son mouvement par rapport au cadre de repos co-mobile. Cela produira une modulation annuelle de toute amplitude de flux de neutrinos non directionnelle de quelques dixièmes de pour cent (ν

ν

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