Mokslininkai atskleidžia paslaptingus naujos fizikos eksperimentus!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

JGU Mainz gaus 180 000 eurų moksliniams tyrimams PRISMA+ kompetencijos klasteryje šiuolaikinės dalelių fizikos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

Die JGU Mainz erhält 180.000 Euro für Forschung im Exzellenzcluster PRISMA+ zur modernen Teilchenphysik und internationaler Zusammenarbeit.
JGU Mainz gaus 180 000 eurų moksliniams tyrimams PRISMA+ kompetencijos klasteryje šiuolaikinės dalelių fizikos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

Mokslininkai atskleidžia paslaptingus naujos fizikos eksperimentus!

Maždaug 180 000 eurų buvo skirta tyrimams Mainco Johanneso Gutenbergo universitete (JGU), siekiant skatinti aktyvų PRISMA+ kompetencijos klasterio dalyvavimą tarptautiniuose eksperimentuose. Visų pirma, tSPECT ir Mu3e projektai, taip pat NEMESIS ir BEYOND konsorciumai gauna naudos iš šio finansavimo. Pinigai gaunami iš Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), kurios tikslas – pažangiausi moksliniai tyrimai ir novatoriški projektai. Abu konsorciumai, NEMESIS ir BEYOND, sujungia Europos, Amerikos ir Japonijos žinias šiuolaikinės dalelių fizikos srityje.

Konsorciumas NEMESIS, kuris reiškia „Neutronų eksperimentai prisijungia prie miuonų eksperimentų sinergijai tiriant ir ieškant naujos fizikos“, siekia sukurti sinergiją tarp neutronų ir miuonų eksperimentų. Kita vertus, BEYOND daugiausia dėmesio skiria fizikos tyrinėjimui už standartinio modelio ribų, ypač esant didelio intensyvumo ribai. Suteiktos lėšos leidžia tyrėjams dalyvauti paleidžiant tSPECT ir Mu3e ir rinkti duomenis tiesiogiai Paulo Scherrer institute (PSI) Šveicarijoje.

Eksperimentų detalės

tSPECT eksperimentas skirtas laisvųjų neutronų gyvavimo trukmės tyrimui, siekiant išsiaiškinti esamus skirtingų matavimo metodų neatitikimus. Naujoviška technologija leidžia užfiksuoti itin šaltus neutronus jų negreitinant. Tokiu būdu generuojant ir tiriant didelį neutronų skaičių galima pasiekti didelį tikslumą.

Eksperimentu Mu3e siekiama ambicingo tikslo – atrasti uždraustą miuono skilimą į tris elektronus arba pozitronus. Sėkmingas šio skilimo stebėjimas gali būti laikomas naujos fizikos, kuri viršija šiuo metu priimtą standartinį modelį, požymį. Mokslininkai, įskaitant prof. dr. Martiną Fertlą ir prof. dr. Niklausą Bergerį iš JGU, atlieka lemiamą vaidmenį šiuose svarbiuose eksperimentuose.

Tamsioji pusė: biologiniai ginklai

Lygiagrečiai plėtojant naujas dalelių fizikos technologijas, mokslo istorijoje yra ir tamsių skyrių, ypač biologinio ir cheminio ginklo srityje. Tyrimai rodo, kad biologiniai ginklai yra užkrečiami ir gali plisti per aplinką, padidindami jų naikinamąjį potencialą. To pavyzdys yra mirtinas zarino išpuolis Tokijo metro 1995 m., per kurį žuvo 12 žmonių, o daugiau nei 5500 buvo sužeisti.

Biologinių ginklų galima pagaminti dideliais kiekiais, nes bakterijos gali pasidalyti per 20 minučių. Moralinis tokių ginklų pasmerkimas yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią jų naudojimui. Nepaisant tarptautinių susitarimų, tokių kaip 1972 m. Biologinių ginklų konvencija, įvairiose šalyse vis dar yra daug įtariamų tokių ginklų kūrimo atvejų. Istoriškai nuodų naudojimas kare buvo laikomas nežmonišku ir daugelyje vietų buvo uždraustas.

Biologinio ir cheminio ginklo naudojimas gali padidėti, jei tarptautinė bendruomenė nesiims ryžtingų veiksmų. Skiepai ir antibiotikai nėra veiksmingi nuo daugelio pavojingų ligų sukėlėjų. Didėjantis atsparumas ir naujos bakterijų padermės kelia didelių iššūkių sveikatos priežiūros sistemoms visame pasaulyje.

Dėl to dar svarbiau panaudoti mokslo pasiekimus taikai ir saugumui, tuo pat metu kritiškai apmąstant ir kovojant su rizika ir galimais pavojais, kurie gali kilti dėl neetiško mokslo.