Gran Sasso Videogame è ambientato nei Laboratori Nazionali dell’INFN e si ispira ad esperimenti reali, che sono espressione della ricerca di punta nella fisica moderna.
Per scoprire quali sono gli esperimenti e quanto c’è di vero nel gioco naviga tra le seguenti schede. Ciascuna è presente anche in forma sintetica nel gioco per aiutarti a trovare le soluzioni.
Nel gioco sono presentate quattro aree di ricerca del Laboratori del Gran Sasso: i neutrini solari, l’astrofisica nucleare, la materia oscura e il doppio decadimento beta senza emissione di neutrini.
Il doppio decadimento beta senza emissione di neutrini non è mai stato osservato.
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Nella “scatola dei guanti” si manipolano oggetti che non devono essere contaminati.
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Ha più di 2000 anni e per questo è perfetto per schermare gli esperimenti dalla radioattività naturale presente nei materiali.
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Per osservare il doppio decadimento beta servono condizioni di freddo estremo che consentono di misurare piccole variazioni di temperatura.
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Misura le radiazioni emesse da un materiale, come il piombo, identificando quali e quanti elementi radioattivi sono presenti al suo interno.
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La stampante 3D usa resine liquide per costruire componenti degli apparati sperimentali, a partire da un disegno realizzato al computer.
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La preparazione di un bersaglio richiede l’utilizzo di materiale con un’alta percentuale dell’elemento da studiare.
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Riproduce le reazioni nucleari che avvengono nelle stelle facendo collidere fasci di particelle cariche su diversi tipi di bersagli.
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Macchina usata negli esperimenti di astrofisica nucleare per accelerare particelle cariche.
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Usata per orientarsi, è anche un buon sensore della presenza di un forte campo magnetico.
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Un condensatore guasto in un circuito causa un malfunzionamento e va sostituito con un altro della stessa capacità.
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Per studiare in un laboratorio le reazioni che avvengono nelle stelle c’è bisogno di preparare un bersaglio.
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Presente in ogni laboratorio è uno strumento portatile utile per testare funzionamento e caratteristiche di circuiti e componenti elettrici.
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Conosciamo circa il 15% della materia presente nell’Universo, il restante 85% è materia oscura di cui sappiamo pochissimo.
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Per purificare lo Xenon si sfruttano cambiamenti di fase liquido-gas che avvengono all’interno di una colonna.
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Dalla colonna di distillazione si preleva periodicamente un campione di Xenon per valutarne la purezza.
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Per attivare il software che elabora i dati raccolti serve una password che è sempre in vista, anche se nascosta tra altre informazioni.
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Una tanica d’acqua rivestita di fotomoltiplicatori permette di sottrarre segnali indesiderati a esperimenti che cercano particelle sfuggenti.
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Gas nobile con caratteristiche adatte a essere usato in esperimenti per la rivelazione diretta di materia oscura. Serve purissimo.
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Provengono dal nucleo del Sole, sono tra le particelle più sfuggenti del cosmo e servono rivelatori molto grandi e radio-puri per captarle.
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Per sincronizzare i fotomoltiplicatori si accende un laser.
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Componente usato nel processo di purificazione dell’acqua per rimuovere particelle in sospensione e microrganismi.
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La sfera deve essere completamente ricoperta di fotomoltiplicatori per captare i deboli lampi di luce.
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Permeabile all’acqua ma non a ioni e molecole in essa disciolte, si usa nel processo di purificazione dell’acqua.
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L’acqua è un ottimo schermo contro le radiazioni, ma deve essere essa stessa purissima.
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Crea disturbo negli esperimenti ed è eliminato nell’ultima fase di purificazione dell’acqua.
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Resine sintetiche usate per eliminare ioni dall’acqua e renderla più pura.
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Materiale che assorbe energia dalle particelle che lo attraversano e la riemette come luce.
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Mostra tutte le interazioni avvenute nel rivelatore. Per ottenere il grafico relativo alle sole particelle ricercate va “ripulito”.
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L’uso della tuta protegge l’esperimento dalla polvere e da altri contaminanti che potrebbero compromettere i risultati degli esperimenti.
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Scopri gli esperimenti e aiuta l'alieno a tornare a casa!
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