Рекорден сигнал от черна дупка е засечен в Средиземно море
Неслучайно наричат неутриното „призрачна частица“. В този момент трилиони от тях преминават през всеки един от нас.
Понякога те се сблъскват с материята, предизвиквайки светлинни проблясъци или вторични частици.
Тези събития са толкова редки, че за засичането им са необходими огромни детектори, един от които дори използва дъното на Средиземно море.
Преди няколко години именно той регистрира най-енергийното неутрино в историята на наблюденията.
Резултатите от изследването предстои да бъдат публикувани в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, като вече са достъпни и на платформата arXiv.
Обсерватория KM3NeT към момента на откриването е работила само с 10 процента от капацитета си.
Въпреки това тя успява да регистрира неутриното KM3-230213A.
Това събитие няма аналог в историята на наблюденията
То е било 35 пъти по-енергично от предишния рекордьор и 100 000 пъти по-енергично от частиците, които сблъскваме в Големия адронен колайдер.
Каквото и събитие да го е породило, то трябва да е притежавало епохална енергия.
Нови изследвания се опитват да отговорят на въпроса за възможния му източник.
Това трябва да е нещо мощно и рядко, в противен случай щяхме да наблюдаваме подобни събития и в други детектори.
Преди се предполагаше, че става дума за гибелта на първична черна дупка.
Нова алтернативна версия е свързана с изключително активна свръхмасивна черна дупка: блазар.
„Съществуват няколко възможни обяснения за произхода на тази частица“, твърди Мерием Бендахман от INFN Naples и член на колаборацията KM3NeT.
„Беше изказано предположение, че такива неутрино се образуват при взаимодействието на космически лъчи със свръхвисока енергия с космическия микровълнов фон – остатъчната светлина от ранната Вселена. Но съществува и вероятност неутриното да произлиза от дифузен поток, създаден от популация екстремни ускорители, каквито са блазарите.“
На авторите се е наложило да моделират възможните причини за подобно събитие
Малко вероятно е източникът да е бил краткотрайно явление като избухване или взрив, тъй като не са открити аналогични явления чрез светлина.
Екипът не може да изключи точков източник, но е много по-вероятно той да е резултат от дифузно неутринно излъчване от популация блазари.
Събитието се оказало твърде екстремно.
„За неутрино това е почти невероятно“, каза професор Мирослав Филипович от Университета на Западен Сидни.
„И това при положение, че уредът, който го е регистрирал, работи само с една десета от крайния си капацитет.“
„Никога досега не сме наблюдавали неутрино с толкова висока енергия и ако се окаже, че то идва от космически ускорители като блазарите – обясни Бендахман, – това ще ни даде ново разбиране за това как тези обекти могат да излъчват частици с енергии, надвишаващи тези, които сме очаквали преди.“
В крайна сметка, за да разберем това екстремно събитие, ще трябва да бъдат открити повече подобни случаи.
С продължаващото изграждане на KM3NeT експертите се надяват, че в дълбините на Средиземно море ще бъдат открити нови взаимодействия на космически неутрино.
„Нуждаем се от повече данни от наблюдения“, добави Бендахман.
„KM3NeT все още е в процес на изграждане и ние открихме това неутрино със свръхвисока енергия, използвайки само частична конфигурация. С пълния детектор и по-голям обем данни ще можем да провеждаме по-мощни статистически анализи и да отворим нов прозорец към вселената на неутриното със свръхвисока енергия.“

