Eva Olsson, ledamot av Nobelkommittén för fysik, Ellen Moon,  Vetenskapsakademiens ständiga sekreterare och Mark Pearce, ordförande i Nobelkommittén för fysik, tillkännager att Francis Halzen tilldelas 2026 års Nobelpris i fysik under en pressträff på Kungliga Vetenskapsakademien.
Eva Olsson, ledamot av Nobelkommittén för fysik, Ellen Moon, Vetenskapsakademiens ständiga sekreterare och Mark Pearce, ordförande i Nobelkommittén för fysik, tillkännager att Francis Halzen tilldelas 2026 års Nobelpris i fysik under en pressträff på Kungliga Vetenskapsakademien. (Christine Olsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Belgiske forskaren får Nobelpriset i fysik för ”spökpartikel”

Den belgiske forskaren Francis Halzen får årets Nobelpris i fysik. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi.

Han har bedrivit sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet Icecube, där han upptäckte att det var möjligt att studera den så kallade ”spökpartikeln” neutrino. Halzen presenterade teorin redan 1988 och fick med sig flera andra forskare.

Partiklarna passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker av det, skriver Kungliga Vetenskapsakademien. De krockar nästan aldrig med annat material och kan därför vara svåra att upptäcka. Samtidigt kan partiklarna ha färdats från andra galaxer som ligger miljontals ljusår från jorden.

”Neutrino-interaktionerna som kontinuerligt samlas in av Icecube kommer att ge forskare ny kunskap om de våldsamma miljöer där högenergiska neutriner kan skapas – och kan till och med avslöja tidigare okända kosmiska fenomen”, står det i pressmeddelandet.

Om pristagaren

Francis Halzen, född 1944, verksam vid University of Wisconsin–Madison i USA.

Se Nobels sändningar från utdelningen
bakgrund
 
Neutrino
Wikipedia (en)
A neutrino ( new-TREE-noh; denoted by the Greek letter ν) is an elementary particle that interacts via the weak interaction and gravity. The neutrino is so named because it is electrically neutral and because its rest mass is so small (-ino) that it was long thought to be zero. The rest mass of the neutrino is much smaller than that of the other known elementary particles (excluding massless particles). The weak force has a very short range, the gravitational interaction is extremely weak due to the very small mass of the neutrino, and neutrinos do not participate in the electromagnetic interaction or the strong interaction. Consequently, neutrinos typically pass through normal matter unimpeded and with no detectable effect. Weak interactions create neutrinos in one of three leptonic flavors: electron neutrino, νe; muon neutrino, νμ and tau neutrino, ντ. Each flavor is associated with the correspondingly named charged lepton. Although neutrinos were long believed to be massless, it is now known that there are three discrete neutrino masses with different values (all tiny, the smallest of which could be zero), but the three masses do not uniquely correspond to the three flavors: A neutrino created with a specific flavor is a specific mixture of all three mass states (a quantum superposition). Similar to some other neutral particles, neutrinos oscillate between different flavors in flight as a consequence. For example, an electron neutrino produced in a beta decay reaction may interact in a distant detector as a muon or tau neutrino. The three mass values are not yet known as of 2026, but laboratory experiments and cosmological observations have determined the differences of their squares, an upper limit on their sum (< 0.120 eV/c2), and an upper limit on the mass of the electron neutrino. Neutrinos are fermions, which have spin of ⁠1/2⁠ħ. For each neutrino, there also exists a corresponding antiparticle, called an antineutrino, which also has spin of ⁠1/2⁠ħ and no electric charge. Antineutrinos are distinguished from neutrinos by having opposite-signed lepton number and weak isospin, and right-handed instead of left-handed chirality. To conserve total lepton number (in nuclear beta decay), electron neutrinos only appear together with positrons (anti-electrons) or electron-antineutrinos, whereas electron antineutrinos only appear with electrons or electron neutrinos. Neutrinos are created by various radioactive decays. These include the beta decay of atomic nuclei or hadrons and natural nuclear reactions such as those that take place in the core of a star. Other mechanisms include artificial nuclear reactions in nuclear reactors, nuclear bombs, or particle accelerators, supernovas, during the spin-down of a neutron star and when cosmic rays or accelerated particle beams strike atoms. The majority of neutrinos which are detected about the Earth are from nuclear reactions inside the Sun. At the surface of the Earth, the flux is about 65 billion (6.5×1010) solar neutrinos, per second per square centimeter. Neutrinos can be used for tomography of the interior of the Earth.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen