Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Безымянный, Бромо, Везувий, Даллол, Иджен, Йеллоустоун, Кальбуко, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мутновский, Невадос-де-Чильян, Ньирагонго, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2021-03-15 09:28

Заработал байкальский подводный нейтринный телескоп

Установленный на дне озера Байкал глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD утром в субботу 13 марта был введён в эксплуатацию. Он позволит учёным регистрировать частицы космического происхождения нового класса — астрофизические нейтрино. На церемонии запуска телескопа выступал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он выразил надежду, что обработанная информация, полученная с телескопа, позволит сделать множество новых открытий и решить различные научные задачи. В качестве примеров он перечислил такие задачи, как изучение устройства и истории Вселенной. В рамках церемонии открытия министерство науки и высшего образования РФ и ОИЯИ подписали меморандум о нейтринном телескопе и развитии программы изучения нейтрино на ближайшие десятилетия.

Строительство Baikal-GVD началось в 2015 году – через два года после обнаружения астрофизических нейтрино. Он расположен на дне озера Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, на глубине 1366 м, рядом с 106-м км Кругобайкальской железной дороги. Телескоп работает на эффекте Вавилова — Черенкова – свечении, вызываемом быстро движущимися в воде частицами. Телескоп имеет модульную конструкцию, и состоит из закреплённых на дне озера кластеров подвижных гирлянд, на каждой из которых находится по нескольку модулей. Вся конструкция занимает в толще воды около 1 кубического километра. Байкальский нейтринный телескоп строили более 70 ученых и инженеров из десяти научных центров России, Германии, Польши, Чехии и Словакии. Руководят проектом Институт ядерных исследований РАН (г. Москва) и Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна).

Астрофизические нейтрино – это нейтрино сверхвысоких энергий (выше 1000 ТэВ), происходящие из глубокого космоса. Они дали учёным новый способ изучения далёких космических объектов, наряду с электромагнитным излучением, космическими лучами и гравитационными волнами. Происхождение этих нейтрино было подтверждено детектором IceCube в 2013 году. Телескоп является частью международной сети наблюдения за нейтрино, Global Neutrino Network (GNN). В неё также входят телескопы IceCube и ANTARES. Первый был построен глубоко в толще антарктического льда в 2010 году. Второй построили на дне Средиземного моря в 2008 году. С 2012 года его достраивают до исследовательской инфраструктуры KM3NeT.

 


Источник: habr.com