Origin and oscillation of neutrinos in the matter

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The phenomenon of neutrino oscilation is a purely quantum effect  and can roughly be interpreted as a change in flavor of the neutrinos. For the oscillation phenomenon to take place, it is necessary that the neutrinos have a mass different to zero. Therefore, the experimental discovery of neutrino o...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Valenzuela, Mississippi, Valenzuela , Mississippi
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lenguaje:inglés
OAI Identifier:oai:revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe:article/28594
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/28594
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Dirac-Majorana neutrinos
see-saw mechanism
neutrino oscillation
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spelling Origin and oscillation of neutrinos in the matterOrigen y oscilación de los neutrinos en la materiaValenzuela, MississippiValenzuela , Mississippi Dirac-Majorana neutrinossee-saw mechanismneutrino oscillationNeutrinos Dirac-Majoranamecanismo de subi-bajaoscilación de neutrinosThe phenomenon of neutrino oscilation is a purely quantum effect  and can roughly be interpreted as a change in flavor of the neutrinos. For the oscillation phenomenon to take place, it is necessary that the neutrinos have a mass different to zero. Therefore, the experimental discovery of neutrino oscillation is the first incontrovertible evidence of physics that is not included in the theoretical framework of the standard model. According to the standard model (SM) of particle physics, neutrinos are massless particles. The neutrino is very difficult to detect because it interacts weakly with ordinary matter, that is, this particle only couples to weak gauge bosons. For this reason, until today it has not been possible to carry out its complete characterization . However, this elusive particle is one of the most abundant elementary particles in the Universe and is expected to play a fundamental role in giving a "picture" of the early Universe. Currently, there is a large number of neutrinos remaining from the Big Bang, that is, generated in the big explosion and still traelling in space. Neutrino physics is one of the research topics in models beyond the standard model, which are currently being studied in searches for new physics. Therefore, in this work it is considered that neutrinos are massive particles, which acquire their mass through the I, II and III seesaw mechamism. El fenómeno de oscilación de neutrinos es un efecto puramente cuántico y a groso modo pueden interpretarse como un cambio de sabor en los neutrinos. Para que se lleve a cabo el fenómeno de oscilación es necesario que los neutrinos tenga una masa distinta de cero. Por lo tanto, el descubrimiento experimental de la oscilación de los neutrinos es la primera prueba incontrovertible de física que no está incluida en el marco teórico del modelo estándar. De acuerdo al modelo estándar de la física de partículas, los neutrinos son partículas sin masa. El neutrino es muy difícil de detectar debido a que interactúa débilmente con la materia ordinaria, es decir, esta partícula solo se acopla a los bosones de norma débiles. Por este motivo, hasta el día de hoy no se ha podido llevar a cabo su completa caracterización. Sin embargo, esta partícula escurridiza es una de las partículas elementales más abundantes en el Universo, y es de esperarse que tenga un papel fundamental para dar una "imagen" del Universo temprano. En la actualidad, existe un gran número de neutrinos remanentes del Big-Bang, es decir, generados en la gran explosión y que aún permanecen viajando en el espacio. La física de neutrinos es uno de los tópicos de investigación en modelos más allá del modelo estándar, que actualmente están siendo estudiados en búsquedas de nueva física. Por consiguiente, en este trabajo se considera que los neutrinos son partículas masivas, las cuales adquieren su masa a través de mecanismos de subi-baja tipo I, II y III. Universidad Nacional Mayor de San Marcos2025-08-21info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/28594Revista de Investigación de Física; Vol. 28 Núm. 2 (2025); 24-37Revista de Investigación de Física; Vol. 28 No. 2 (2025); 24-371728-29771605-7724reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMenghttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/28594/22744Derechos de autor 2025 Mississippi Valenzuelahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe:article/285942025-09-26T20:57:45Z
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description The phenomenon of neutrino oscilation is a purely quantum effect  and can roughly be interpreted as a change in flavor of the neutrinos. For the oscillation phenomenon to take place, it is necessary that the neutrinos have a mass different to zero. Therefore, the experimental discovery of neutrino oscillation is the first incontrovertible evidence of physics that is not included in the theoretical framework of the standard model. According to the standard model (SM) of particle physics, neutrinos are massless particles. The neutrino is very difficult to detect because it interacts weakly with ordinary matter, that is, this particle only couples to weak gauge bosons. For this reason, until today it has not been possible to carry out its complete characterization . However, this elusive particle is one of the most abundant elementary particles in the Universe and is expected to play a fundamental role in giving a "picture" of the early Universe. Currently, there is a large number of neutrinos remaining from the Big Bang, that is, generated in the big explosion and still traelling in space. Neutrino physics is one of the research topics in models beyond the standard model, which are currently being studied in searches for new physics. Therefore, in this work it is considered that neutrinos are massive particles, which acquire their mass through the I, II and III seesaw mechamism. 
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