Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs

ilustraciones, gráficas, tablas

Autores:
Ospina, Michael Orlando
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81144
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81144
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
530 - Física
Leptons (nuclear physics)
Physics - research
Quantum physical
Leptones (Física nuclear)
Física-Investigaciones
Física cuántica
Neutrino
Oscilación de neutrinos
Triplete de Higgs
Matriz y ángulo de mezcla
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Alineando los acoplamientos del triplete como el producto de acoplamientos del neutrino derecho, se obtienen neutrinos no masivos. Cuando esta condición de alineamiento es ligeramente perturbada se generan masas pequeñas para los neutrinos activos ligeros y los ángulos de mezcla pueden ser predichos. Dando formas específicas al parámetro de perturbación, se generan matrices bimaximales de forma natural permitiendo el cálculo de los ángulos de mezcla y las diferencias de masa cuadrada con unos pocos parámetros libres. (Texto tomado de la fuente).A see-saw mechanism for the masses of the light active neutrinos and their mixing angles is proposed in the context of an extension of the particle spectrum of the standard model. By adding one right-handed sterile neutrino and a Higgs triplet a neutrino mass matrix was generated that depends on the sterile neutrino and Higgs triplet Yukawa couplings. By aligning the Yukawa triplet coupling as the product of the Yukawa sterile coupling, exact massless neutrinos were obtained. When this alignment condition is slightly disturbed, small masses for the light active neutrinos can be generated, and mixing angles can be predicted. By giving specific forms to the parameter that generates the disturbance, it is observed that bimaximal mass matrices arise in a natural way, allowing the mixing angles and the squares of the mass differences to be calculated with few free parameters.Incluye anexosMaestríaMagíster en Ciencias - FísicaFísica de particulasxii, 67 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - FísicaDepartamento de FísicaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá530 - FísicaLeptons (nuclear physics)Physics - researchQuantum physicalLeptones (Física nuclear)Física-InvestigacionesFísica cuánticaNeutrinoOscilación de neutrinosTriplete de HiggsMatriz y ángulo de mezclaMatrices bimaximales y tribimaximalesModelo estándarNeutrinoNeutrino oscillationsHiggs tripletMatrix and mixing angleBimaximal and tribimaximal matricesStandard modelOscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de HiggsNeutrino oscillations in extensions of the model with Higgs tripletTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMW. Pauli, Writings on Physics and Philosophy, Springer, Berlin Heidelberg, 1994.C. Cowan et al., Science. 124, 103 (1956), DOI: 10.1126/science.124.3212.103.G. Danby et al., Phys. Rev. Lett. 9, 36 (1962).T. Patzak, (DONUT), EuroPhys.News 32, 56 (2001).S. Mele, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. 23, 89 (2015).G. Altarelli, Encyclopedia of Mathematical Physics, Elsevier, 2005, arXiv:hep-ph/0510281.T. Katori and M. Martini, J. Phys. G45 (2018), arXiv:1611.07770.A. de Gouvea et al., (2013), arXiv:1310.4340.B. Pontecorvo, Sov. Phys. JETP 6, 429 (1957).Z. Maki, M. Nakagawa, and S. Sakata, Prog. Theor. Phys. 28, 870 (1962).F. An et al., Phys. Rev. Lett. 108, 171803 (2012).J. Ahn et al., Phys. Rev. Lett. 108, 191802 (2012).Y. Abe et al., Phys. Rev. D 86, 052008 (2012).P. Zyla et al., (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 083C01 (2020).S. Ray, Int. J. Mod. Phys A25, 4339 (2010), arXiv:1005.1938.A. Moreno and C. Quimbay, Momento 28, 15 (2004).S. Cebrian, Prog. Part. Nucl. 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