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發布時間:2020-12-20 14:40  
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在天文臺里,人們是通過天文望遠鏡來觀察太空,天文望遠鏡往往做得非常龐大,不能隨便移動。而天文望遠鏡觀測的目標,又分布在天空的各個方向。如果采用普通的屋頂,就很難使望遠鏡隨意指向任何方向上的目標。

天文臺的屋頂造成圓球形,并且在圓頂和墻壁的接合部裝置了由計算機控制的機械旋轉系統,使觀測研究十分方便。然而,當研究人員把第1串檢測器往下放到冰中以后,它們完全沒有起作用。這樣,用天文望遠鏡進行觀測時,只要轉動圓形屋頂,把天窗轉到要觀測的方向,望遠鏡也隨之轉到同一方向,再上下調整天文望遠鏡的鏡頭,就可以使望遠鏡指向天空中的任何目標了。在不用時,只要把圓頂上的天窗關起來,就可以保護天文望遠鏡不受風雨的侵襲。
于是就出現了一個問題:會不會還有其他的 粒子引起這顆原子出現同樣的 情況?例如,除了中微子外,還有一種來自宇宙深處的 稱為宇宙線的 高能粒子流,也在不斷地轟擊地球,并且可以到達地球表面。一旦這臺探測器完全投入運行,它可能在未來10年內記錄下百萬次以上的深空高能中微子事件。要鑒別出哪些反應是由宇宙線引起的 ,并把它們與中微子引起的 反應區別開,這不是一件容易的 事情。

在20世紀60年代初,賓夕法尼亞大學的 戴維斯首先為解決這些問題做出了巨大貢獻。令人驚奇的是,當你在閱讀這篇文章的時候,正有數十億顆中微子穿越你的身體,其中一些就可能來自深空。戴維斯用來檢測中微子的 靶體很龐大,那是整整一節鐵路槽罐車的 四液體。為避免宇宙射線的 影響,他把實驗室建在1600多米深的 一個金礦中。厚厚的 巖石覆蓋層保護著這節槽罐車,使它免遭宇宙線的 轟擊。他的 目的 是要探測由太陽核心區域的 核聚變反應產生的 中微子。

明朝末年,西方傳教士進入中國。經過多年進一步的研究才發現,原來中微子可以分為三種,戴維斯檢測到的只是其中的一種。為了傳教的 需要,他們為當時的 中國帶來了許多西洋奇技,其中就包括西方天文學的 新思想。當時,朝廷官員中以徐光啟為代表的 一些官員與西方傳教士密切交往,學習并引進了西方近代科學的 新思想和新發現。正是因為這是西方天文學次傳入中國,而且這些傳教士在觀測技術上的好成績,德籍耶穌會士湯若望甚至在清朝天學很高機構——欽天監中獲得領導(監正)的 地位。