и стационарные состояния:
Отметим интересную особенность основного состояния. Для примера рассмотрим малый вакуумный угол смешивания. Тогда для
В 1985 году важную теоретическую работу, относящуюся к нейтринным осцилляциям, опубликовали С.П. Михеев и А.Ю. Смирнов. Они показали, что в веществе с плавно меняющейся плотностью (в частности, на Солнце) может в принципе, иметь место практически полный резонансный переход электронных нейтрино в мюонные или тауонные нейтрино. Этот эффект может возникать из-за того, что сечение рассеяния
Солнце – огромный ядерный реактор, где протекают реакции синтеза из водорода гелия и далее более тяжелых элементов. В этих реакциях рождаются нейтрино. Основная цепочка реакций, протекающих в Солнце, может быть суммирована равенством:
Это, конечно, не одна простая реакция, а имеется много шагов (таблица 1.). Энергия высвобождается главным образом в виде фотонов, которые претерпевают многократное рассеяние перед тем, как покинуть Солнце. Этот процесс ответственен за тепло и свет, которые мы получаем от Солнца. Однако небольшая часть энергии уносится нейтрино. Так как у нейтрино сечение взаимодействия с веществом крайне мало, то нейтрино легко выходят из Солнца. Таким образом, они несут важную информацию о Солнечном ядре.
Из (2.1) можно получить простую оценку для нейтринного потока получаемого, Землёй. Полная светимость Солнца
Таблица 1. даёт цепочки реакций, которые были суммированы в реакции (2.1). Имеются две параллельные реакции, называемые pp и pep циклами. Реакция pp ответственна за рождение большинства нейтрино в Солнце. Дейтерий быстро синтезируется в ядро
Реакции | Имя реакции | Энергия нейтрино в Мэв | Поток 1010 см-2с-1 |
Стадия 1: синтез 2Н из р | |||
| pр | | 6.0×(1±0.02) |
| pер | 1.44 | 0.014×(1±0.05) |
Стадия 2: синтез 2Н в 3Н | |||
| ----- | ----- | ----- |
Стадия 3: пря мой синтез 4Не из 3Не | |||
| ----- | ----- | ----- |
| Нер | | 8×10-7 |
Стадия 4: синтез 7Ве | |||
| ----- | ----- | ----- |
Стадия 5: распад 7Ве в 4Не | |||
| 7Ве | 0.861 | 0.47×(1±0.15) |
| ----- | ----- | ----- |
| 8В | | 5.8×10-4×(1±0.02) |
| |||
|
Таблица 1. Реакции в рр цикле
После того, как создано некоторое количество ядер
Существует так же CNO цикл, в котором принимают участие более тяжёлые элементы такие, как различные изотопы углерода, азота, кислорода, где так же рождаются нейтрино. Эти реакции показаны в таблице 2. Для температуры солнечного ядра этот цикл очень слабый и составляет около 1.5% от общего потока нейтрино.
Реакция. | Энергия нейтрино в Мэв. | Поток в см-2с-1. |
| ----- | ----- |
| | 0.06×(1±0.5) |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| | 0.05×(1±0.58) |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| | 5.2×10-4×(1±0.5) |
| ----- | ----- |
Таблица 2. CNO – цикл