中微子通量变率、核衰变变率及其表观关联
太阳与恒星天体物理
2022-05-11 v1 高能物理 - 唯象学
核实验
摘要
Homestake、Gallex和GNO数据揭示了太阳中微子通量的变率。Kamiokande在1996-2001年的记录揭示了9.43和12.6 yr的振荡,完全处于日震学认为可能与太阳内部自转相关的范围(6-16 yr)内。布鲁克海文国家实验室(1982-86年)的一项核衰变实验揭示了11.2和13.2 yr的强振荡。在A. Parkhomov进行的核衰变测量中也发现了类似振荡。相比之下,S. Pomme指出标准实验室的核衰变实验往往不表现出变率。最广泛的核衰变测量系列来自G. Steinitz在以色列地质调查局(2007-16年)发起的实验,该实验记录了来自3个伽马探测器和3个环境传感器的各340,000个氡相关测量值。对85,000个每小时伽马测量值子集的分析揭示了若干与太阳内部自转影响相容的振荡频率。伽马测量与环境测量之间无相关性。太阳内部磁场可能通过RSFP(共振自旋味前振)机制导致中微子调制。一组三重振荡(7.43、8.43和9.43 yr)可归因于一个内部区域(大概是核)具有8.43 yr的恒星自转速率且自转轴大致正交于光球层自转轴。这表明太阳起源于行星际物质不止一个阶段的凝聚(一个叠加于另一个之上),这可能导致现今具有不同金属丰度、自转速率和自转轴的层。峰值调制出现在六月初的当地午夜附近,暗示了宇宙中微子的作用。对于约0.1 eV的中微子质量,这些中微子可提供归属于暗物质的质能。
引用
@article{arxiv.2203.05069,
title = {Neutrino-Flux Variability, Nuclear-Decay Variability, and Their Apparent Relationship},
author = {Peter A. Sturrock},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.05069},
year = {2022}
}
备注
60 pages, 4 tables, 13 figures