В МФТИ объяснили, почему Нобелевскую премию по физике дали за нейтрино

Открытие антарктической обсерватории IceCube — новый канал познания законов мира

Читать на monocle.ru

Нобелевскую премию по физике за 2026 год получит Фрэнсис Халсен из Висконсинского университета в Мадисоне (США) — за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, сообщили в Нобелевском комитете по физике Королевской академии наук Швеции. Научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко объяснила ТАСС, какую роль эти наблюдения играют для фундаментальной физики и как в них задействованы отечественные ученые.

Сама обсерватория IceCube — это кубический километр антарктического льда, насыщенного световыми датчиками. Установка была полностью построена в 2011 году, вскоре после чего исследователи зарегистрировали первые нейтрино высоких энергий, а затем объявили об открытии частиц из-за пределов Солнечной системы. 

«Фрэнсис Халсен возглавлял международную команду исследователей и инженеров, создавших для нас потрясающий инструмент. Его упорство и научное видение открыли путь к новому направлению в астрономии», — прокомментировал председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс.

По словам Кравченко, данные с IceCube — это новый канал получения знаний о фундаментальной природе мира. Сегодня физики активно обсуждают создание «теории всего», которая объединила бы все известные фундаментальные взаимодействия. Но для ее построения не хватает данных — и нейтринные наблюдения как раз помогают заполнить эти пробелы.

«Наблюдения за нейтрино помогут нам получить ответы на эти вопросы, так как благодаря постройке IceCube мы получили новый канал для получения знаний о фундаментальной природе мира и законах физики», — сказала Кравченко.

Эксперт МФТИ подчеркнула: IceCube — не единственная установка такого рода. На дне Байкала работает российский нейтринный телескоп Baikal-GVD, действующий по схожему принципу. Российские ученые также принимали активное участие в работе антарктической обсерватории. Данные с этих приборов взаимно дополняют друг друга и позволяют независимо подтверждать уже сделанные открытия — что подчеркивает важность их синхронного развития.

Кравченко отметила, что открытия на IceCube ознаменовали начало новой космической эры. До этого космические нейтрино были известны только по наблюдениям за Солнцем, сверхновыми и фоновым излучением Галактики. Теперь физики могут изучать в космосе всю физику — от свойств гравитационных волн и элементарных частиц до поисков темной энергии и темной материи.

«На мой взгляд, было бы резонным дать премию не конкретным людям, а всей коллаборации IceCube, если это было возможно», — добавила она.

Как писал ранее «Монокль», нейтрино — очень легкая элементарная частица, не имеющая заряда и почти ни с чем не взаимодействующая. Нейтрино почти невозможно задержать или отклонить с прямого пути — благодаря этому нейтрино путешествуют по Вселенной, беспрепятственно проходя сквозь звезды, планеты и наши тела. Благодаря своей способности преодолевать гигантские расстояния, не отклоняясь и не теряя энергии, нейтрино многое могут рассказать ученым о местах, где они родились, — а они рождаются в процессе термоядерного синтеза в недрах звезд и при распаде радиоактивных элементов в глубинах нашей планеты, в атмосфере Земли под действием космических лучей, при взрывах сверхновых и возле сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Для изучения этого последнего, самого энергичного и самого интересного типа нейтрино и предназначен Байкальский глубинный нейтринный телескоп.