أنت النيوترينوات هم انهم الجسيمات دون الذرية خالي من شحنة كهربائية، خفيف للغاية ومتواجد بوفرة هائلة في الطبيعة. بعد الفوتونات ، هي أكثر أنواع الجسيمات الأولية وفرة في الكون. يمر ما يقرب من 65 مليار نيوترينوات عبر كل سنتيمتر مربع من سطح الأرض في الثانية.
كيف تم اكتشافهم؟
ا تسوس بيتا يحدث عندما ينبعث من النواة غير المستقرة ملف إلكترون، مما يتسبب في فقدان النواة للطاقة وتغيير عدد البروتونات ينتمي إليه. من خلال الملاحظات ، وجد أن الطاقة المفقودة من قبل النواة غير المستقرة لم يتم "شحنها" بالكامل بواسطة الإلكترون. وهكذا ، نشأ سؤال حول ما كان يحدث لبقية الطاقة المفقودة بواسطة العنصر غير المستقر.

في عام 1930 ، اقترح الفيزيائي النمساوي فولفجانج باولي أن الطاقة المفقودة يجب أن تأخذها أ جسيم صغير للغاية بدون شحنة كهربائية ، مما يجعل من الصعب للغاية أن يكون مكتشف. في عام 1932 ، أطلق الإيطالي إنريكو فيرمي على النيوترينوات الجسيمات التي فقدت بقية الطاقة بسبب العنصر غير المستقر. في الإيطالية ، المصطلح نيوترينو يعني نيوترون صغير، ولكن لا يمكن الخلط بين هذا الجسيم و النيوترونات، نوع العنصر الذي يشكل نواة الذرات.
تفاعل النيوترينوات مع المادة ضعيف جدًا ، لذلك يصعب اكتشاف هذه العناصر. بعد قدوم المفاعلات النووية ، بعد الحرب العالمية الثانيةنجح فريد رينز وكلايد كوان في عام 1955 في اكتشاف النيوترينوات من خلال عملية تسمى تحلل بيتا العكسي.
ما هي أهمية النيوترينوات؟

بعد الفوتونات ، تعد النيوترينوات أكثر أنواع الجسيمات شيوعًا في الكون. يحب الانفجار العظيم، تم إنشاء عدد كبير من هذه الجسيمات. المصادر الأخرى لهذه الجسيمات هي الشمس والانفجارات النجمية (السوبرنوفا) والأشعة الكونية.
في كل ثانية ، تصطدم الأرض بعدد كبير من النيوترينوات من مصادر داخلية وخارجية ، لذا فإن فهم واكتشاف هذه الجسيمات ، يمكن للعلماء العثور على معلومات ثمينة حول أصول ومستقبل كون.
بقلم جواب سيلاس
مدرس الفيزياء
مصدر: مدرسة البرازيل - https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-um-neutrino.htm