由于中微子与其它粒子相互作用的概率微乎其微,它可以轻易地从太阳内部逃逸出来并直接带给我们关于太阳内部核反应的重要信息。

    自然界中存在3种不同类型的中微子,太阳内部核反应产生的中微子是电子型中微子,这种中微子的产生是与电子相关联的。另外两种中微子是μ子中微子和t子中微子,它们可以在加速器或者爆炸的星体中产生,分别与带电的μ子和t子相关联。

    1964年,雷蒙德·戴维斯和约翰·白考提出了一个实验方案来检验提供太阳能量的核反应到底是不是聚变反应。

    约翰·白考和他的同事利用一种精细的计算机模型计算了不同能量的太阳中微子数量。

    由于太阳中微子会与氯元素发生反应释放出放射性氩原子,所以他们还计算了在一个盛满四氯乙烯的巨桶中观测到的个数。

    尽管这个想法在当时看来有些不切实际,戴维斯还是相信用一个游泳池大小的盛满纯四氯乙烯的容器作探测器能够测出来理论所预言的每个月产生的氩的数量。

    戴维斯最早的实验结果发表于1968年。

    他所探测到的事例数只有理论预言值的三分之一。这种理论预言的事例数与实验不一致的问题后来被称为“太阳中微子难题”,更流行的说法“中微子失踪之谜”。

    为了解释太阳中微子难题,人们曾提出来3种可能的方案。

    第一种方案认为理论计算也许有问题,可能在两个地方出了错:或者太阳模型存在问题,导致理论所预言的太阳中微子数量不对,或者计算出来的产生率有问题。

    第二种解释认为或许戴维斯的实验出了错。

    第三种方案是最大胆的一种,也是讨论最多的一种,它认为太阳中微子本身在从太阳到地球穿过宇宙空间的过程中发生了变化。

    在接下来的20年中,许多人又重新仔细计算了太阳中微子的产生数量。计算所用的数据精度在不断地提高,得出的结果也更加准确。

    最终
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