2026ம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு / NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2026
TNPSCSHOUTERSOctober 06, 2026
0
2026ம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு / NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2026: பிரபஞ்சத்தில் நிகழும் தீவிரமான நிகழ்வுகளிலிருந்து உருவாகும் உயர் ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரினோ துகள்களைக் கண்டறிந்ததற்கும், ஐஸ்கியூப் நியூட்ரினோ ஆய்வக உருவாக்கத்தில் முக்கிய பங்காற்றியதற்கும் அமெரிக்காவின் விஸ்கான்சின் - மாடிசன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பெல்ஜியம் விஞ்ஞானி பிரான்சிஸ் ஹால்சனுக்கு 2026-ம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹால்சன் 1988-லேயே ஒரு துணிச்சலான தீர்வை முன்மொழிந்தார். தென் துருவத்திற்கு அடியில் உள்ள மிகப்பெரிய, ஒளி ஊடுருவக்கூடிய பனிப்பரப்பை ஒரு துகள் கண்டறியும் கருவியாகப் பயன்படுத்துவதே அந்தத் தீர்வாகும்.
உயர் ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரினோ ஒன்று எப்போதாவது பனிக்கட்டிக்குள் உள்ள அணுக்கருவுடன் மோதும்போது, அந்த வினையானது ஒரு ஒளிக்கீற்றை உருவாக்கக்கூடும்.
ஐஸ்க்யூப், அண்டார்டிக் பனியின் ஆழத்தில் பதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஒளி உணரிகளைப் பயன்படுத்தி, இந்த மிகச்சிறிய ஒளிக்கீற்றுகளைக் கண்டறிந்து, நியூட்ரினோவின் பாதை மற்றும் ஆற்றலை மீண்டும் கட்டமைக்கிறது.
ஐஸ்க்யூப்பைக் கட்டுவதற்குப் பல ஆண்டுகள் ஆனது. இந்த ஆய்வகம் 2011-ல் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. அதன்பின்னர் சுமார் ஒரு கன கிலோமீட்டர் பனிப்பரப்பை உள்ளடக்கிய இந்த ஆய்வகத்தில், விஞ்ஞானிகள் உயர் ஆற்றல் நியூட்ரினோக்களைக் கண்டறியத் தொடங்கினர்.
மேலும் அதைத் தொடர்ந்த ஆய்வுகள், இந்தத் துகள்களில் சில நமது சூரிய மண்டலத்திற்கு அப்பால் வெகு தொலைவில் இருந்து உருவானவை என்பதற்கான ஆதாரங்களை வழங்கின. அந்தக் கண்டுபிடிப்பு, பிரபஞ்சத்திற்குள் ஒரு புதிய பாதையை திறந்தது, அதுவே நியூட்ரினோ வானியல் என அழைக்கப்படுகிறது.
ENGLISH
NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2026: The 2026 Nobel Prize in Physics has been awarded to Francis Halzen, a Belgian scientist from the University of Wisconsin-Madison (USA), for the detection of high-energy neutrino particles originating from extreme cosmic events and for his pivotal role in the creation of the IceCube Neutrino Observatory.
As early as 1988, Halzen proposed a bold solution: utilizing the vast, transparent expanse of ice beneath the South Pole as a particle detector. When a high-energy neutrino occasionally collides with an atomic nucleus within the ice, the resulting interaction can generate a flash of light.
IceCube employs thousands of light sensors embedded deep within the Antarctic ice to detect these faint flashes and reconstruct the trajectory and energy of the neutrinos.
Constructing IceCube took several years; the observatory was completed in 2011. Subsequently, scientists began detecting high-energy neutrinos within this facility, which encompasses a volume of approximately one cubic kilometer of ice.
Further research provided evidence that some of these particles originated from sources far beyond our solar system. This discovery opened a new window into the universe a field known as neutrino astronomy.