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The detection of cosmic neutrinos with energies above a teraelectronvolt (TeV) offers a unique exploration into astrophysical phenomena1, 2–3. Electrically neutral and interacting only by means of the weak interaction, neutrinos are not deflected by magnetic fields and are rarely absorbed by interstellar matter: their direction indicates that their cosmic origin might be from the farthest reaches of the Universe. High-energy neutrinos can be produced when ultra-relativistic cosmic-ray protons or nuclei interact with other matter or photons, and their observation could be a signature of these processes. Here we report an exceptionally high-energy event observed by KM3NeT, the deep-sea neutrino telescope in the Mediterranean Sea4, which we associate with a cosmic neutrino detection. We detect a muon with an estimated energy of 120−60+110 petaelectronvolts (PeV). In light of its enormous energy and near-horizontal direction, the muon most probably originated from the interaction of a neutrino of even higher energy in the vicinity of the detector. The cosmic neutrino energy spectrum measured up to now5, 6–7 falls steeply with energy. However, the energy of this event is much larger than that of any neutrino detected so far. This suggests that the neutrino may have originated in a different cosmic accelerator than the lower-energy neutrinos, or this may be the first detection of a cosmogenic neutrino8, resulting from the interactions of ultra-high-energy cosmic rays with background photons in the Universe.
Observation of an ultra-high-energy cosmic neutrino with KM3NeT / Null, Null; Aiello, S.; Albert, A.; Alhebsi, A. R.; Alshamsi, M.; Alves Garre, S.; Ambrosone, A.; Ameli, F.; Andre, M.; Anghinolfi, M.; Aphecetche, L.; Ardid, M.; Ardid, S.; Argüelles, C.; Atmani, H.; Aublin, J.; Badaracco, F.; Bailly-Salins, L.; Bardačová, Z.; Baret, B.; Bariego-Quintana, A.; Becherini, Y.; Bendahman, M.; Benfenati Gualandi, F.; Benhassi, M.; Bennani, M.; Benoit, D. M.; Berbee, E.; Bertin, V.; Biagi, S.; Boettcher, M.; Bonanno, D.; Bouasla, A. B.; Boumaaza, J.; Bouta, M.; Bouwhuis, M.; Bozza, C.; Bozza, R. M.; Brânzaş, H.; Bretaudeau, F.; Breuhaus, M.; Bruijn, R.; Brunner, J.; Bruno, R.; Buis, E.; Buompane, R.; Buson, S.; Busto, J.; Caiffi, B.; Calvo, D.; Capone, A.; Carenini, F.; Carretero, V.; Cartraud, T.; Castaldi, P.; Cecchini, V.; Celli, S.; Cerisy, L.; Chabab, M.; Chen, A.; Cherubini, S.; Chiarusi, T.; Circella, M.; Cocimano, R.; Coelho, J. A. B.; Coleiro, A.; Colonges, S.; Condorelli, A.; Coniglione, R.; Coyle, P.; Creusot, A.; Cuttone, G.; D'Amico, A.; Dallier, R.; De Benedittis, A.; De Martino, B.; De Wasseige, G.; Decoene, V.; Del Rosso, I.; Di Mauro, L. S.; Di Palma, I.; Diaz, A. F.; Diego-Tortosa, D.; Distefano, C.; Domi, A.; Donzaud, C.; Dornic, D.; Drakopoulou, E.; Drouhin, D.; Ducoin, J. -G.; Dvornický, R.; Eberl, T.; Eckerová, E.; Eddymaoui, A.; van Eeden, T.; Eff, M.; van Eijk, D.; El Bojaddaini, I.; El Hedri, S.; Ellajosyula, V.; Enzenhöfer, A.; Ferrara, G.; Filipović, M. D.; Filippini, F.; Franciotti, D.; Fusco, L. A.; Gagliardini, S.; Gal, T.; García Méndez, J.; Garcia Soto, A.; Gatius Oliver, C.; Geißelbrecht, N.; Genton, E.; Ghaddari, H.; Gialanella, L.; Gibson, B. K.; Giorgio, E.; Goos, I.; Goswami, P.; Gozzini, S. R.; Gracia, R.; Graf, K.; Guidi, C.; Guillon, B.; Gutiérrez, M.; Haack, C.; van Haren, H.; Heijboer, A.; Hennig, L.; Henry, S.; Hernández-Rey, J. J.; Idrissi Ibnsalih, W.; Ilioni, A.; Illuminati, G.; Joly, D.; de Jong, M.; de Jong, P.; Jung, B. J.; Kalaczyński, P.; Kalekin, O.; Kamp, N.; Katz, U. F.; Kistauri, G.; Kopper, C.; Kouchner, A.; Kovalev, Y. Y.; Kueviakoe, V.; Kulikovskiy, V.; Kvatadze, R.; Labalme, M.; Lahmann, R.; Lamoureux, M.; Lancelin, S.; Larosa, G.; Lastoria, C.; Lazar, J.; Lazo, A.; Le Stum, S.; Lehaut, G.; Lemaitre, V.; Leonora, E.; Lessing, N.; Levi, G.; Lincetto, M.; Lindsey Clark, M.; Longhitano, F.; Lumb, N.; Magnani, F.; Majumdar, J.; Malerba, L.; Mamedov, F.; Manfreda, A.; Marconi, M.; Margiotta, A.; Marinelli, A.; Markou, C.; Martin, L.; Marzaioli, F.; Mastrodicasa, M.; Mastroianni, S.; Mauro, J.; Miele, G.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Mitsou, M. L.; Mollo, C. M.; Mongelli, M.; Morales-Gallegos, L.; Moussa, A.; Mozun Mateo, I.; Muller, R.; Musone, M. R.; Musumeci, M.; Navas, S.; Nayerhoda, A.; Nicolau, C. A.; Nkosi, B.; Fearraigh, B. Ó; Oliviero, V.; Orlando, A.; Oukacha, E.; Paesani, D.; Palacios González, J.; Papalashvili, G.; Paries, C.; Parisi, V.; Pastor Gomez, E. J.; Pastore, C.; Păun, A. M.; Păvălaş, G. E.; Peña Martínez, S.; Perrin-Terrin, M.; Pestel, V.; Pestes, R.; Pfeiffer, L.; Piattelli, P.; Plavin, A.; Poirè, C.; Popa, V.; Pradier, T.; Prado, J.; Pulvirenti, S.; Quiroz-Rangel, C. A.; Randazzo, N.; Razzaque, S.; Rea, I. C.; Real, D.; Riccobene, G.; Robinson, J.; Romanov, A.; Ros, E.; Šaina, A.; Salesa Greus, F.; Samtleben, D. F. E.; Sánchez Losa, A.; Sanfilippo, S.; Sanguineti, M.; Santonocito, D.; Sapienza, P.; Schmelling, J.; Schnabel, J.; Schumann, J.; Schutte, H. M.; Seneca, J.; Sennan, N.; Sevle, P.; Sgura, I.; Shanidze, R.; Sharma, A.; Shitov, Y.; Šimkovic, F.; Simonelli, A.; Sinopoulou, A.; Spisso, B.; Spurio, M.; Stavropoulos, D.; Štekl, I.; Taiuti, M.; Tayalati, Y.; Thiersen, H.; Thoudam, S.; Tosta e Melo, I.; Trocmé, B.; Tsourapis, V.; Tudorache, A.; Tzamariudaki, E.; Ukleja, A.; Vacheret, A.; Valsecchi, V.; Van Elewyck, V.; Vannoye, G.; Vasileiadis, G.; Vazquez de Sola, F.; Verilhac, C.; Veutro, A.; Viola, S.; Vivolo, D.; van Vliet, A.; Wen, A. Y.; de Wolf, E.; Lhenry-Yvon, I.; Zavatarelli, S.; Zegarelli, A.; Zito, D.; Zornoza, J. D.; Zúñiga, J.; Zywucka, N.. - In: NATURE. - ISSN 0028-0836. - 638:8050(2025), pp. 376-382. [10.1038/s41586-024-08543-1]
Observation of an ultra-high-energy cosmic neutrino with KM3NeT
The detection of cosmic neutrinos with energies above a teraelectronvolt (TeV) offers a unique exploration into astrophysical phenomena1, 2–3. Electrically neutral and interacting only by means of the weak interaction, neutrinos are not deflected by magnetic fields and are rarely absorbed by interstellar matter: their direction indicates that their cosmic origin might be from the farthest reaches of the Universe. High-energy neutrinos can be produced when ultra-relativistic cosmic-ray protons or nuclei interact with other matter or photons, and their observation could be a signature of these processes. Here we report an exceptionally high-energy event observed by KM3NeT, the deep-sea neutrino telescope in the Mediterranean Sea4, which we associate with a cosmic neutrino detection. We detect a muon with an estimated energy of 120−60+110 petaelectronvolts (PeV). In light of its enormous energy and near-horizontal direction, the muon most probably originated from the interaction of a neutrino of even higher energy in the vicinity of the detector. The cosmic neutrino energy spectrum measured up to now5, 6–7 falls steeply with energy. However, the energy of this event is much larger than that of any neutrino detected so far. This suggests that the neutrino may have originated in a different cosmic accelerator than the lower-energy neutrinos, or this may be the first detection of a cosmogenic neutrino8, resulting from the interactions of ultra-high-energy cosmic rays with background photons in the Universe.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/1002716
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.