<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neutrino - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/neutrino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 14:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Neutrino - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fisikawan MIT mengusulkan &#8220;laser neutrino&#8221; pertama kali</title>
		<link>https://bnbabel.com/fisikawan-mit-mengusulkan-laser-neutrino-pertama-kali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 14:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fisikawan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kali]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Mengusulkan]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[pertama]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/fisikawan-mit-mengusulkan-laser-neutrino-pertama-kali/</guid>

					<description><![CDATA[Fisikawan MIT mengusulkan “laser neutrino,” semburan neutrino yang digerakkan kuantum yang dapat merevolusi komunikasi dan teknologi medis. Kredit: Jose-Luis Olivares, MIT; Diadaptasi oleh scitechdaily.com Atom radioaktif super pendingin dapat membuat <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/fisikawan-mit-mengusulkan-laser-neutrino-pertama-kali/" title="Fisikawan MIT mengusulkan &#8220;laser neutrino&#8221; pertama kali" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/fisikawan-mit-mengusulkan-laser-neutrino-pertama-kali/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_493959" aria-describedby="caption-attachment-493959" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-493959" class="wp-caption-text">Fisikawan MIT mengusulkan “laser neutrino,” semburan neutrino yang digerakkan kuantum yang dapat merevolusi komunikasi dan teknologi medis. Kredit: Jose-Luis Olivares, MIT; Diadaptasi oleh scitechdaily.com</figcaption></figure>
<p><strong>Atom radioaktif super pendingin dapat membuat sinar neutrino seperti laser, berpotensi membuka jalan baru untuk mempelajari partikel-partikel yang sulit dipahami ini dan bahkan memungkinkan bentuk komunikasi baru.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Setiap instan, neutrino melewati tubuh kita dan benda -benda di sekitar kita tanpa meninggalkan jejak. Lebih kecil dari elektron dan lebih ringan dari foton, partikel -partikel seperti hantu ini adalah partikel besar yang paling banyak di alam semesta.
</p>
<p>Massa yang tepat dari neutrino masih belum diketahui. Karena mereka sangat kecil dan jarang berinteraksi dengan materi, mengukurnya sangat menantang. Untuk menyelidiki ini, para ilmuwan menggunakan reaktor nuklir dan akselerator partikel besar untuk membuat atom yang tidak stabil yang membusuk menjadi beberapa produk sampingan, termasuk neutrino. Fasilitas ini menghasilkan balok neutrino yang dapat dipelajari para peneliti untuk sifat -sifat seperti massa.
</p>
<p><span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;MIT&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;MIT is an acronym for the Massachusetts Institute of Technology. It is a prestigious private research university in Cambridge, Massachusetts that was founded in 1861. It is organized into five Schools: architecture and planning; engineering; humanities, arts, and social sciences; management; and science. MIT's impact includes many scientific breakthroughs and technological advances. Their stated goal is to make a better world through education, research, and innovation.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">DENGAN</span> Fisikawan sekarang menggambarkan pendekatan yang jauh lebih ringkas dan efisien untuk menghasilkan neutrino yang dapat dilakukan di atas meja.
</p>
<p>Dalam makalah yang muncul di <em><span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Physical Review Letters&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&lt;em&gt;Physical Review Letters (PRL)&lt;/em&gt; is a prestigious peer-reviewed scientific journal published by the American Physical Society. Launched in 1958, it is renowned for its swift publication of short reports on significant fundamental research in all fields of physics. PRL serves as a venue for researchers to quickly share groundbreaking and innovative findings that can potentially shift or enhance understanding in areas such as particle physics, quantum mechanics, relativity, and condensed matter physics. The journal is highly regarded in the scientific community for its rigorous peer review process and its focus on high-impact papers that often provide foundational insights within the field of physics.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Surat Ulasan Fisik</span></em>para fisikawan memperkenalkan konsep untuk “laser neutrino”-ledakan neutrino yang dapat diproduksi oleh laser-cooling gas atom radioaktif hingga suhu lebih dingin daripada ruang antarbintang. Pada suhu dingin seperti itu, tim memprediksi atom harus berperilaku sebagai salah satu entitas kuantum, dan peluruhan radioaktif secara sinkron.
</p>
<p>Pembusukan atom radioaktif secara alami melepaskan neutrino, dan fisikawan mengatakan bahwa dalam keadaan kuantum yang koheren ini harus berakselerasi, bersama dengan produksi neutrino. Efek kuantum ini harus menghasilkan sinar neutrino yang diamplifikasi, secara luas mirip dengan bagaimana foton diperkuat untuk menghasilkan cahaya laser konvensional.
</p>
<p>“Dalam konsep kami untuk laser neutrino, neutrino akan dipancarkan pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada biasanya, seperti laser memancarkan foton dengan sangat cepat,” kata rekan penulis studi Ben Jones PhD ’15, seorang profesor fisika di University of Texas di Arlington.
</p>
<p>Sebagai contoh, tim menghitung bahwa laser neutrino seperti itu dapat direalisasikan dengan menjebak 1 juta atom Rubidium-83. Biasanya, atom radioaktif memiliki waktu paruh sekitar 82 hari, yang berarti bahwa setengah atom peluruhan, menumpahkan jumlah neutrino yang setara, setiap 82 hari. Para fisikawan menunjukkan bahwa, dengan mendinginkan rubidium-83 ke keadaan kuantum yang koheren, atom-atom harus mengalami peluruhan radioaktif hanya dalam beberapa menit.
</p>
<p>“Ini adalah cara baru untuk mempercepat peluruhan radioaktif dan produksi neutrino, yang menurut saya, belum pernah dilakukan,” kata rekan penulis Joseph Formaggio, Profesor Fisika di MIT.
</p>
<p>Tim berharap untuk membangun demonstrasi meja kecil untuk menguji ide mereka. Jika berhasil, mereka membayangkan laser neutrino dapat digunakan sebagai bentuk komunikasi baru, yang dengannya partikel dapat dikirim langsung melalui bumi ke stasiun dan habitat bawah tanah. Laser neutrino juga bisa menjadi sumber radioisotop yang efisien, yang, bersama dengan neutrino, adalah produk sampingan dari peluruhan radioaktif. Radioisotop semacam itu dapat digunakan untuk meningkatkan pencitraan medis dan diagnostik kanker.
</p>
<h4>Kondensat yang koheren</h4>
<p>Untuk setiap <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;atom&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;Atoms are the basic building blocks of matter, made up of protons, neutrons, and electrons.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">atom</span> Di alam semesta, ada sekitar satu miliar neutrino. Sebagian besar dari partikel -partikel yang tidak terlihat ini mungkin telah terbentuk pada saat -saat pertama setelah <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Big Bang&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;The Big Bang is the leading cosmological model explaining how the universe as we know it began approximately 13.8 billion years ago.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Big Bang</span>dan mereka bertahan dalam apa yang oleh fisikawan disebut sebagai “latar belakang neutrino kosmik.” Neutrino juga diproduksi setiap kali nukleus atom bersatu atau pecah, seperti dalam reaksi fusi pada inti matahari, dan dalam peluruhan normal bahan radioaktif.
</p>
<p>Beberapa tahun yang lalu, Formaggio dan Jones secara terpisah dianggap sebagai kemungkinan baru: Bagaimana jika proses alami produksi neutrino dapat ditingkatkan melalui koherensi kuantum? Eksplorasi awal mengungkapkan hambatan mendasar dalam mewujudkan hal ini. Bertahun-tahun kemudian, ketika membahas sifat-sifat tritium ultracold (isotop hidrogen yang tidak stabil yang mengalami peluruhan radioaktif) mereka bertanya: dapatkah produksi neutrino ditingkatkan jika atom radioaktif seperti tritium dapat dibuat begitu dingin sehingga dapat dibawa ke dalam keadaan kuantum yang dikenal sebagai condensate bose-bosestein?
</p>
<p>Kondensat Bose-Einstein, atau BEC, adalah keadaan materi yang terbentuk ketika gas partikel tertentu didinginkan hingga dekat <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;absolute zero&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;Absolute zero is the theoretical lowest temperature on the thermodynamic scale, corresponding to 0.00 K (−273.15 °C or −459.67 °F). At this point, atomic motion ceases entirely, and the substance no longer emits or absorbs thermal energy.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">nol absolut</span>. Pada titik ini, partikel -partikel diturunkan ke tingkat energi terendah dan berhenti bergerak sebagai individu. Dalam pembekuan dalam ini, partikel -partikel dapat mulai “merasakan” efek kuantum satu sama lain, dan dapat bertindak sebagai satu entitas yang koheren – fase unik yang dapat menghasilkan fisika eksotis.
</p>
<p>Bec telah direalisasikan dalam sejumlah atom <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;species&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;A species is a group of living organisms that share a set of common characteristics and are able to breed and produce fertile offspring. The concept of a species is important in biology as it is used to classify and organize the diversity of life. There are different ways to define a species, but the most widely accepted one is the biological species concept, which defines a species as a group of organisms that can interbreed and produce viable offspring in nature. This definition is widely used in evolutionary biology and ecology to identify and classify living organisms.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">jenis</span>. (Salah satu contoh pertama adalah dengan atom natrium, oleh MIT Wolfgang Ketterle, yang berbagi Hadiah Nobel Fisika 2001 untuk hasilnya.) Namun, tidak ada yang membuat BEC dari atom radioaktif. Untuk melakukannya akan sangat menantang, karena sebagian besar radioisotop memiliki waktu paruh pendek dan akan membusuk sepenuhnya sebelum mereka bisa didinginkan cukup untuk membentuk BEC.
</p>
<p>Namun demikian, Formaggio bertanya -tanya, apakah atom radioaktif dapat dibuat menjadi BEC, apakah ini akan meningkatkan produksi neutrino dalam beberapa cara? Dalam mencoba menyelesaikan perhitungan mekanik kuantum, ia pada awalnya menemukan bahwa tidak ada efek seperti itu.
</p>
<p>“Ternyata herring merah-kami tidak dapat mempercepat proses pembusukan radioaktif, dan produksi neutrino, hanya dengan membuat kondensat Bose-Einstein,” kata Formaggio.
</p>
<h4>Sinkron dengan optik</h4>
<p>Beberapa tahun kemudian, Jones meninjau kembali gagasan itu, dengan bahan tambahan: superradiance-fenomena optik kuantum yang terjadi ketika kumpulan atom pemancar cahaya dirangsang untuk berperilaku sinkronisasi. Dalam fase yang koheren ini, diprediksi bahwa atom harus memancarkan ledakan foton yang “superradiant,” atau lebih bersinar daripada ketika atom biasanya tidak sinkron.
</p>
<p>Jones mengusulkan untuk formaggio bahwa mungkin efek superradiant yang serupa dimungkinkan dalam kondensat Bose-Einstein radioaktif, yang kemudian dapat menghasilkan ledakan neutrino yang serupa. Para fisikawan pergi ke papan gambar untuk mengerjakan persamaan mekanika kuantum yang mengatur bagaimana atom yang memancar cahaya berubah dari keadaan awal yang koheren menjadi keadaan superradiant. Mereka menggunakan persamaan yang sama untuk mengetahui apa yang akan dilakukan atom radioaktif dalam keadaan BEC yang koheren.
</p>
<p>“Hasilnya adalah: Anda mendapatkan lebih banyak foton lebih cepat, dan ketika Anda menerapkan aturan yang sama untuk sesuatu yang memberi Anda neutrino, itu akan memberi Anda banyak neutrino lebih cepat,” Formaggio menjelaskan. “Saat itulah potongan-potongan itu diklik bersama, superradiance dalam kondensat radioaktif dapat memungkinkan emisi neutrino seperti laser yang dipercepat ini.”
</p>
<p>Untuk menguji konsep mereka secara teori, tim menghitung bagaimana neutrino akan diproduksi dari awan 1 juta atom Rubidium-83 yang didinginkan super. Mereka menemukan bahwa, dalam keadaan BEC yang koheren, atom-atom secara radioaktif membusuk pada tingkat yang semakin cepat, melepaskan balok neutrino seperti laser dalam beberapa menit.
</p>
<p>Sekarang para fisikawan telah menunjukkan secara teori bahwa laser neutrino dimungkinkan, mereka berencana untuk menguji ide dengan pengaturan meja kecil.
</p>
<p>“Seharusnya cukup untuk mengambil bahan radioaktif ini, menguapkannya, menjebaknya dengan laser, mendinginkannya, dan kemudian mengubahnya menjadi kondensat Bose-Einstein,” kata Jones. “Maka itu harus mulai melakukan superradiance ini secara spontan.”
</p>
<p>Pasangan ini mengakui bahwa percobaan semacam itu akan membutuhkan sejumlah tindakan pencegahan dan manipulasi yang cermat.
</p>
<p>“Jika ternyata kita dapat menunjukkannya di lab, maka orang dapat memikirkan: dapatkah kita menggunakan ini sebagai detektor neutrino? Atau bentuk komunikasi baru?” Kata formaggio. “Saat itulah kesenangan benar -benar dimulai.”<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/fisikawan-mit-mengusulkan-laser-neutrino-pertama-kali/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setelah 50 tahun, detektor neutrino akhirnya menangkap partikel hantu yang sulit dipahami</title>
		<link>https://bnbabel.com/setelah-50-tahun-detektor-neutrino-akhirnya-menangkap-partikel-hantu-yang-sulit-dipahami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 18:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akhirnya]]></category>
		<category><![CDATA[Detektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dipahami]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hantu]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[Sulit]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/setelah-50-tahun-detektor-neutrino-akhirnya-menangkap-partikel-hantu-yang-sulit-dipahami/</guid>

					<description><![CDATA[Selama beberapa dekade, para ilmuwan berjuang untuk menangkap neutrino – partikel -partikel kecil yang hampir tidak terlihat yang melewati segalanya, termasuk Bumi itu sendiri. Sekarang, terobosan telah tiba: menggunakan detektor <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/setelah-50-tahun-detektor-neutrino-akhirnya-menangkap-partikel-hantu-yang-sulit-dipahami/" title="Setelah 50 tahun, detektor neutrino akhirnya menangkap partikel hantu yang sulit dipahami" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/setelah-50-tahun-detektor-neutrino-akhirnya-menangkap-partikel-hantu-yang-sulit-dipahami/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Selama beberapa dekade, para ilmuwan berjuang untuk menangkap neutrino – partikel -partikel kecil yang hampir tidak terlihat yang melewati segalanya, termasuk Bumi itu sendiri. Sekarang, terobosan telah tiba: menggunakan detektor seukuran kotak makan siang, para peneliti akhirnya menangkap partikel -partikel seperti hantu ini saat mereka berinteraksi di dalam reaktor nuklir. Detektor kecil, penemuan besar: menangkap neutrino neutrino yang sulit dipahami adalah beberapa dari (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/setelah-50-tahun-detektor-neutrino-akhirnya-menangkap-partikel-hantu-yang-sulit-dipahami/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinyal Icecube Spots Space Teran: Torrent Neutrino tanpa Gamma Flash</title>
		<link>https://bnbabel.com/sinyal-icecube-spots-space-teran-torrent-neutrino-tanpa-gamma-flash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 06:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Gamma]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Icecube]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Tanpa]]></category>
		<category><![CDATA[Teran]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/sinyal-icecube-spots-space-teran-torrent-neutrino-tanpa-gamma-flash/</guid>

					<description><![CDATA[Neutrino yang kuat dari petunjuk galaksi yang jauh pada asal yang mengejutkan: atom helium yang terpisah oleh cahaya UV di dekat lubang hitam, membentuk kembali apa yang kami pikir kami <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/sinyal-icecube-spots-space-teran-torrent-neutrino-tanpa-gamma-flash/" title="Sinyal Icecube Spots Space Teran: Torrent Neutrino tanpa Gamma Flash" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/sinyal-icecube-spots-space-teran-torrent-neutrino-tanpa-gamma-flash/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Neutrino yang kuat dari petunjuk galaksi yang jauh pada asal yang mengejutkan: atom helium yang terpisah oleh cahaya UV di dekat lubang hitam, membentuk kembali apa yang kami pikir kami tahu tentang jet kosmik. Di ruang angkasa yang dalam, neutrino yang kuat biasanya ditemukan di samping semburan sinar gamma. Tapi Galaxy NGC 1068 berperilaku berbeda – itu mengirimkan yang kuat (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/sinyal-icecube-spots-space-teran-torrent-neutrino-tanpa-gamma-flash/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 220 PEV Neutrino Shatters Records, membuka jendela baru ke dalam kosmos</title>
		<link>https://bnbabel.com/a-220-pev-neutrino-shatters-records-membuka-jendela-baru-ke-dalam-kosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 15:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jendela]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[PEV]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Shatters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/a-220-pev-neutrino-shatters-records-membuka-jendela-baru-ke-dalam-kosmos/</guid>

					<description><![CDATA[Penemuan inovatif telah muncul dari kedalaman Laut Mediterania: Detektor KM3NET telah mengidentifikasi neutrino paling energik yang pernah diamati, mencatat waktu di 220 PEV yang menakjubkan. Peristiwa tunggal ini memberikan bukti <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/a-220-pev-neutrino-shatters-records-membuka-jendela-baru-ke-dalam-kosmos/" title="A 220 PEV Neutrino Shatters Records, membuka jendela baru ke dalam kosmos" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/a-220-pev-neutrino-shatters-records-membuka-jendela-baru-ke-dalam-kosmos/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Penemuan inovatif telah muncul dari kedalaman Laut Mediterania: Detektor KM3NET telah mengidentifikasi neutrino paling energik yang pernah diamati, mencatat waktu di 220 PEV yang menakjubkan. Peristiwa tunggal ini memberikan bukti kuat bahwa neutrino berenergi tinggi seperti itu ada di alam semesta, membuka perbatasan baru dalam astrofisika. Neutrino, hampir tanpa massa dan tanpa biaya, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/a-220-pev-neutrino-shatters-records-membuka-jendela-baru-ke-dalam-kosmos/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
