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Première observation par XENONnT de la diffusion des neutrinos solaires de basse énergie avec les électrons

Première observation par XENONnT de la diffusion des neutrinos solaires de basse énergie avec les électrons

Les scientifiques de la collaboration XENON ont récemment annoncé la première observation du phénomène de diffusion des neutrinos solaires de basse énergie avec les électrons dans le détecteur de particules XENONnT. Ces résultats ont été présentés le 31 août 2026 lors d'un séminaire organisé au Laboratoire national du Gran Sasso de l'Institut national de physique nucléaire italien. L'équipe de la professeure Teresa Marrodán Undagoitia et du docteur Hardy Simgen de l'Institut Max-Planck de physique nucléaire a joué un rôle clé dans l'expérience. La fusion nucléaire à l'intérieur du Soleil produit en continu une grande quantité de neutrinos, et des dizaines de milliards de neutrinos traversent chaque seconde chaque centimètre carré de la surface terrestre. En raison de l'interaction extrêmement faible des neutrinos avec la matière, la détection de ces particules...

2026-09-07

Le détecteur de matière noire XENONnT capture le signal de neutrinos solaires le plus faible jamais observé

Le détecteur de matière noire XENONnT capture le signal de neutrinos solaires le plus faible jamais observé

Nouvelles du 1er septembre : l'expérience de détection de matière noire XENONnT, située au Laboratoire national du Gran Sasso en Italie, a franchi une nouvelle étape. L'équipe de recherche de la collaboration XENON a annoncé que le dispositif a capté un signal de collision de neutrinos solaires de basse énergie jamais observé auparavant, abaissant le seuil d'énergie de détection des neutrinos à environ 17 kiloélectronvolts (keV). L'équipe de recherche estime que la probabilité que ce signal ne soit qu'une fluctuation statistique est inférieure à un sur un million. Les neutrinos sont des particules élémentaires sans charge électrique et de masse extrêmement faible, pouvant être produits par les réactions de fusion nucléaire au cœur du Soleil, les explosions de supernovae, ainsi que par les processus de fission nucléaire dans les réacteurs. En raison de leur interaction extrêmement faible avec la matière, une grande quantité de neutrinos peut traverser la Terre, ce qui rend également leur détection très difficile...

2026-09-02