DE19915495A1 - Method for measuring value direction and/or change in neutrino current by comparing pendulum acceleration at this location to that of second location with the simultaneous disintegration rate of radioactive sample - Google Patents

Method for measuring value direction and/or change in neutrino current by comparing pendulum acceleration at this location to that of second location with the simultaneous disintegration rate of radioactive sample

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DE19915495A1
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V7/00Measuring gravitational fields or waves; Gravimetric prospecting or detecting

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Abstract

A value of the gravitation, caused through a large mass, is exactly determined at certain location using a small mass. The oscillation exactly defined duration difference of a pendulum acceleration meter at this location is compared to that of a second location with the simultaneous disintegration rate of a radioactive sample at one of these locations using disintegration detector (3).

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Messen der Größe, Richtung und/oder Änderung eines Neutrinostromes.The invention relates to a method for measuring the size, direction and / or change a neutrino current.

Es ist ein Verfahren zum Messen des Neutrinostromes aus der Sonne bekannt, bei dem in einem großen mit z. B. Wasser gefüllten Tank möglichst unterirdisch eine Kernreaktion eines bestimmten Elementes durch Einfall von Sonnenneutrinos ausgelöst werden soll. Die Meß­ ergebnisse blieben weit hinter den Erwartungen zurück.A method for measuring neutrino current from the sun is known, in which in a large one with z. B. water-filled tank as underground as possible a nuclear reaction certain element is to be triggered by incidence of solar neutrinos. The meas results fell far short of expectations.

Es liegt dem erfindungsgemäßen Meßverfahren der Gedanke zugrunde, daß die Gravitation nicht durch eine Naturkonstante bestimmt wird, sondern daß dafür ein bisher unbekannter Vorgang ursächlich ist. Zusätzlich existiert die naheliegende Erkenntnis, daß die Stabilität eines Atomkernes nur durch Raumkrümmung und Abstoßen der positiven Ladungen plausibel er­ klärt werden kann. Dabei ist klar, daß durch Störung der Raumkrümmung an einem instabilen Kern der Kernzerfall ausgelöst werden kann. Kurz gesagt, es mußte ein Teilchen her, das in der Dimension von 10-12 cm den Raum krümmen kann. Es scheint, daß Neutrinos an der Gravitation beteiligt sind. Deren Nachweis und Eigenschaften sind bisher recht dürftig be­ schrieben. Es ist dem Neutrino bzw. dem Antineutrino die relativistische Eigenschaft der Raumkrümmung bzw. Raumspreizung zu unterstellen. Dabei ist das Wort Raumkrümmung durch den Begriff "komprimierter Raum" zu ersetzen. Auf diese Art läßt sich mit 3 stabilen Elementarteilchen und der Abstoßen gleicher und der Anziehung entgegengesetzter Ladungen die Stabilität der normalen Materie erklären.The measurement method according to the invention is based on the idea that gravitation is not determined by a natural constant, but that a previously unknown process is the cause. In addition, there is the obvious knowledge that the stability of an atomic nucleus can only be plausibly clarified by bending the space and repelling the positive charges. It is clear that disrupting the curvature of space on an unstable core can trigger core decay. In short, a particle was needed that could bend the space in the dimension of 10-12 cm. It appears that neutrinos are involved in gravitation. Their detection and properties have so far been poorly described. The neutrino or the antineutrino is supposed to assume the relativistic property of the curvature or spreading of space. The word curvature is to be replaced by the term "compressed space". In this way, the stability of normal matter can be explained with 3 stable elementary particles and the repulsion of the same and the opposite charges.

Ziel und Aufgabe der Erfindung ist es, die Änderung der Gravitation in kurzen Abständen und die Anzahl der Zerfalle einer radioaktiven Probe im gleichen Zeitraum möglichst am gleichen Ort zu messen und ein Zusammenhang herzustellen.The aim and object of the invention is to change the gravitation at short intervals and the number of decays of a radioactive sample in the same period, if possible on the same Measure location and connect.

Die Lösung dieser Aufgabe ist Gegenstand der im ersten Anspruch offenbarten Erfindung. Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.The solution to this problem is the subject of the invention disclosed in the first claim. Further expedient refinements of the invention are the subject of the dependent claims.

Erfindungsgemäß liegt dem Verfahren zum Messen der Größe, Richtung und/oder Änderung eines Neutrinostromes der Gedanke zugrunde, die sich ändernde Schwerkraft an einem genau bestimmten Ort gleichzeitig mit der sich ändernden Zerfallsrate einer aktiven Probe an einem zweiten zum bestimmten Ort genau definierten Ort oder die sich ändernde Schwerkraft an zwei genau zueinander definierten Orten oder die sich ändernde Zerfallsrate an zwei zueinander genau definierten Orten zu ermitteln. Im Ergebnis zeigt sich, daß sich die Schwerkraft bzw. der radioaktiven Zerfall in Abhängigkeit vom Neutrinostrom ändert.According to the invention lies the method for measuring the size, direction and / or change a neutrino current is based on the idea that the changing gravity on one determined location simultaneously with the changing rate of decay of an active sample in a  second to the specific location, or the changing gravity at two precisely defined locations or the changing decay rate at two to each other to determine precisely defined locations. The result shows that gravity or radioactive decay changes depending on the neutrino current.

Die Erfindung soll nachstehend an Hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.The invention will be explained in more detail below using an exemplary embodiment.

Die zugehörige Zeichnung zeigt inThe associated drawing shows in

Fig. 1 den Versuchsaufbau Fig. 1 shows the experimental setup

Fig. 2 die schematische Schaltung Fig. 2 shows the schematic circuit

Der ständig reproduzierbare Nachweis gelingt mit einem Beschleunigungsmesser 1 und einer radioaktiven Probe 2 mit einer bestimmten Zerfallrate. Als Zerfallsdetektor 3 dient ein Geiger­ zähler. Für die hier vereinfachte Versuchsanordnung genügt zur Darstellung ein Zweistrahl­ speicheroszilloskop 4. Die große Masse ist die Erde 5. Die radioaktive Probe 2 wird direkt über dem Beschleunigungsmesser 1 angeordnet. Der Zerfallsdetektor 3 befindet sich hinter einer Abschirmwand 6 mit einer Öffnung 7 für die radioaktive Probe 2. Am Analogausgang des Beschleunigungsmessers 1 steht eine bestimmte Spannung. Der Zerfallsdetektor 3 liefert Impulse von etwa 10 µs. Diese werden verstärkt, invertiert und auf exakt 5 µs differenziert. Bei jedem Impuls wird ein Kondensator 8 aufgeladen und zwischen den Impulsen entladen. Am Ausgang der Schaltung 9 zur radioaktiven Probe 2 steht ein der Zerfallsrate entsprechendes Analogsignal zur Verfügung. Beide Ausgangssignale werden gleichspannungsgekoppelt den Eingängen des Zweistrahlspeicheroszilloskops 4 zugeführt. Sinnvolle Einstellungen sind 1 V/cm für den Zerfall und 100 mV/ cm für die Gravitation. Die Ausgangsspannung für größere Gra­ vitation wird negativer, die für eine höhere Zerfallsrate positiver. Befindet sich die Versuchs­ anordnung in Ruhe, sind typisch gegenläufige Spannungsverläufe erkennbar. The continuously reproducible detection succeeds with an accelerometer 1 and a radioactive sample 2 with a certain decay rate. As decay detector 3 a Geiger counter is used. For the experimental arrangement simplified here, a two-beam storage oscilloscope 4 is sufficient for illustration. The great mass is Earth 5 . The radioactive sample 2 is placed directly above the accelerometer 1 . The decay detector 3 is located behind a shielding wall 6 with an opening 7 for the radioactive sample 2 . A certain voltage is present at the analog output of accelerometer 1 . The decay detector 3 delivers pulses of approximately 10 microseconds. These are amplified, inverted and differentiated to exactly 5 µs. With each pulse, a capacitor 8 is charged and discharged between the pulses. An analog signal corresponding to the decay rate is available at the output of the circuit 9 to the radioactive sample 2 . Both output signals are DC-coupled to the inputs of the two-beam storage oscilloscope 4 . Useful settings are 1 V / cm for decay and 100 mV / cm for gravitation. The output voltage for larger gravitation becomes more negative, that for a higher decay rate more positive. If the test arrangement is at rest, typically opposing voltage profiles can be seen.

Aufstellung der verwendeten BezugszeichenList of the reference symbols used

11

Beschleunigungsmesser
Accelerometer

22nd

Probe
sample

33rd

Zerfallsdetektor
Decay detector

44th

Zweistrahlspeicheroszilloskop
Dual-beam storage oscilloscope

55

Erde
earth

66

Abschirmwand
Shielding wall

77

Öffnung
opening

88th

Kondensator
capacitor

99

Schaltung
circuit

1010th

Schaltung
circuit

Claims (4)

1. Verfahren zum Messen der Größe, Richtung und/oder Änderung eines Neutrinostromes dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Gravitation an einem genau bestimmten Ort, hervorgerufen durch eine große Masse, vorzugsweise der Erde, zweckmäßigerweise ermittelt durch das Gewicht einer kleinen Masse, die Schwingungsdauer eines Pendels oder eines anders gearteten Beschleunigungsmesser an diesem Ort verglichen wird mit der gleichzeitigen Zerfallsrate einer radioaktiven Probe an einem zweiten dazu genau definierten Ort.1. A method for measuring the size, direction and / or change of a neutrino current, characterized in that the size of the gravitation at a precisely determined location, caused by a large mass, preferably the earth, advantageously determined by the weight of a small mass, the period of oscillation of a pendulum or another type of accelerometer at this location is compared with the simultaneous decay rate of a radioactive sample at a second location that is precisely defined for this purpose. 2. Verfahren zum Messen der Größe, Richtung und/oder Änderung eines Neutrinostromes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Gravitation an zwei genau zueinander definierten Orten gleichzeitig verglichen wird.2. Method for measuring the size, direction and / or change of a neutrino current according to claim 1, characterized in that the size of the gravitation on two exactly mutually defined locations is compared at the same time. 3. Verfahren zum Messen der Größe, Richtung und/oder Änderung eines Neutrinostromes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zerfallsrate zweier radioaktiven Proben an zwei genau zueinander definierten Orten gleichzeitig verglichen wird.3. Method for measuring the size, direction and / or change of a neutrino current according to claim 1, characterized in that the decay rate of two radioactive samples is compared simultaneously at two precisely defined locations. 4. Verfahren zum Messen der Größe, Richtung und/oder Änderung eines Neutrinostromes nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Messung gleichzeitig oder in definierter zeitlicher Verzögerung, vorzugsweise mit dem Quotienten des Abstandes der Meßpunkte und der Lichtgeschwindigkeit erfolgt.4. Method for measuring the size, direction and / or change of a neutrino current according to one of the preceding claims, characterized in that the measurement at the same time or in a defined time delay, preferably with the quotient the distance between the measuring points and the speed of light.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107490806A (en) * 2017-10-13 2017-12-19 齐齐哈尔大学 It is a kind of to utilize the method for increasing pendulum radius measurement acceleration of gravity
CN107545812A (en) * 2017-10-13 2018-01-05 齐齐哈尔大学 A kind of hollow swinging cylinder experimental provision for measuring acceleration of gravity
WO2019140139A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-18 Purdue Research Foundation Decay correlations neutrino detector

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