J-PARC特別講演会2023「いよいよ始まるハイパーカミオカンデ プロジェクト」

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  • čas přidán 29. 06. 2023
  • #素粒子 #サイエンス #Science #J_PARC #Hyper
    J-PARC特別講演会2023
    国際研究プロジェクト「ハイパーカミオカンデ(Hyper-K)」が始まるこの機会に、2015年にニュートリノに質量があることを示すニュートリノ振動を発見してノーベル物理学賞を受賞された梶田隆章東京大学宇宙線研究所教授を招請して一般向けの講演会を開催します。
    「いよいよ始まるハイパーカミオカンデ プロジェクト」
    ー未だ解明されていない素粒子ニュートリノの性質に、アップグレードするJ-PARCで挑むー
    日時:2023年7月1日(土)13:30~  
    会場:東海文化センター(茨城県那珂郡東海村大字船場768番地15)
    ※CZcamsライブ配信もあります。
    プログラム
    司会:黒田有彩 氏(宇宙タレント)
    13:30~13:40(10) オープニング挨拶(小林J-PARCセンター長、山田 修 東海村長)
    13:45~14:15(30) 特別講演「ニュートリノのふしぎ」
             梶田 隆章 日本学術会議会長、東京大学卓越教授・特別栄誉教授
    14:20~14:50(30) J-PARC 講演「J-PARCで作るニュートリノ」
             高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 准教授 
             素粒子原子核ディビジョン ニュートリノセクションリーダー
             (T2K実験代表者)坂下 健
    14:55~15:10(15) ブレイクタイム
    15:10~15:40(30) Hyper-K 講演「ハイパーカミオカンデで探る宇宙のひみつ」
             横山 将志 東京大学 大学院理学系研究科 教授
    15:45~16:25(40)  子どもたちとの交流セッション(質問セッション)
             会場の子どもたち
             パネリスト:梶田隆章、小林隆、坂下健、横山将志、市川温子
    16:30~16:40(10)  子どもたちとの交流セッション(フォトセッション)
             会場の子どもたち
    16:40~      エンディング 挨拶(齊藤KEK素粒子原子核研究所長)
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Komentáře • 1

  • @user-fj4zg2nw4j
    @user-fj4zg2nw4j Před 10 měsíci +1

    宇宙是空間與能量兩者共同構成的,能量的能階則是從宇宙零度的原始宇宙到大霹靂的高溫10^23°C,而本宇宙則是在最高溫下百億度形成了物質世界,所以宇宙零度是在地球溫度下10^22°C的原始宇宙,在此溫度下只需10^-27焦耳的能量就可以凝結成一顆光粒子質量的能質粒子,因為能質粒子是在自然環境下形成的,所以每個能質粒子的能階都有所不同,在過飽和狀態下能質粒子間會選擇能階差異最大的進行結合(依熱力學高能階向低能階流動以尋求平衡),這結合在無動能無距離方式形成了密度無限大的能質粒子個體,也是黑洞的最小單位組成,此後的能質粒子個體同樣依循能階差異覓得配對,此時就有相對運動的發生,當撞擊融合時動能轉化為熱能提升了合體後的能階,歷經無數次的踫撞融合,質量的增加同時能階也跟隨增高,當整體的黑洞能階已無法再容納更多能量時就會爆炸,所以黑洞的質量有其上限而其爆炸釋放出來的能量也差異不大,所釋放出的能量是踫撞融合時所累積的能量,無需加入想像項次!
    大霹靂發生前的原始宇宙是圍繞宇宙最大的黑洞運轉的黑洞系統,當然能質粒子也遍佈整個原始宇宙,大霹靂發生時黑洞系統因失去了引力源就以切線方向離心速度飛離中心點,大霹靂的高溫與能質粒子以質能轉換方式產生了電磁輻射(宇宙背景輻射)、光粒子、原始粒子與暗物質(能質粒子提升能階),赤熱的原始粒子以球狀向外擴張,最外緣的原始粒子與能質粒子接觸動能急劇下降,使原始粒子間的極性發揮效應結合成原始粒子個體,這也正是夸克的最小單位,經長時期的冷熱交替(+-20億度)原始粒子濃湯中充滿夸克、質子與中子,黑洞系統的離心速度遠小於原始粒子濃湯的擴張速度,被追過時也以本身質量截取適量的原始粒子濃湯於身上並持續向外飛行(因原始粒子濃湯擴張方向與離心速度飛行軌跡近乎一致),此時裹著赤熱原始粒子濃湯的黑洞系統就轉為星雲體,星雲體的飛行軌跡就是紅移現象,所以宇宙擴張是離心力造成的,無需加入暗能量的項次!
    黑洞系統是構成星雲體的主體,中心的質量最大黑洞吞噬原始粒子濃湯的能力過強,在極短時間內就吸噬殆盡回復黑洞本色,而較小的黑洞系統就會維持較長時間,以太陽系為例,整個太陽系中的恒星與行星都同時間穿過原始粒子濃湯並攜帶著原始粒子濃湯於身上,太陽的質量最大所以攜帶的原始粒子濃湯最多,因其質量小於黑洞所以釋出的能量有所限制,故能保持較長期的釋放能量,在太陽的核心是黑洞的縮小體,而靠近核心的原始粒子濃湯的密度最高與溫度最高,因需向核心輸送能量,使核心硬殼時刻處於不穩定狀態,在擠壓擾動下有些碎片被向外飛行,隨壓力的降低碎片的體積逐漸地膨漲,到了表面就爆發形成了日冕,因為能量高且富含夸克、質子與中子,帶電質子衝擊電離層對地球的磁場造成擾動,同時質子與原始粒子在低溫下結合成氫原子,但無法在太陽表面形成氫原子!
    行星的核心質量較小使能量散失較快,當表面溫度降到600°C時,數百公里高處的濃稠原始粒子濃湯的動能下降,因表面下的核心攪動導致大量高能量的質子噴發到高空與原始粒子以極性吸引繞質子運行,這就形成了氫原子,而質子與中子在表面下高速撞擊形成了較大的質子與中子的結合體,再噴發到高空與原始粒子結合形成了較重原子,如此則可造就地殼的豐富元素,無需通過核融合的強制力就可以自然形成!