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"Física de Neutrinos"

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(1)1. Física de Neutrinos Alexis A. Aguilar Arévalo  ICN­UNAM VIII Escuela de Física Fundamental, Departamento de Física, Universidad de Sonora Hermosillo, Sonora, 5­9 de agosto de 2013. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(2) 2. Clase III Experimentos de  oscilaciones de neutrinos. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(3) 3. Neutrinos Solares. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(4) 4. Neutrinos Solares Cadena pp.   Ciclo CNO    (Contribuye 1% a la energía del Sol) . Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(5) 5. Flujo de Neutrinos Solares La producción principal (pp) de neutrinos en el Sol puede resumirse en:. Por cada 4p que se fusionan para formar 4He, se liberan ~26 MeV, entonces: . Flujo  de  neutrinos  solares en la superficie de la Tierra. Estos neutrinos son emitidos con                              .. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(6) 6. Espectro de Neutrinos Solares [Bahcall, Serenelli, Basu, Astrophys J., 621, L85 (2005)]. John Bahcall 1934­2005. Flujo total de neutrinos solares en la Tierra: Tot ~ 65 109 s­1 cm­2  Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(7) 7. Experimento de Ray Davis (Homestake) Primero en detectar neutrinos solares. Tomó datos desde 1967 hasta 1995 390,000 litros de Tetracloroetileno (C2Cl4) A 1,478 m bajo tierra (4,400 mwe)  e + 37Cl     37Ar  +  e­, (E  > 0.813 MeV)  37Ar extraído purgando el medio con He y   conteo de sus decaimientos (~0.4/día). Extracción  radioquímica. Ray Davis Jr. recibió el premio Nobel de Física en 2002 Observó ~1/3 de los neutrinos esperados por el modelo solar. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(8) 8. Experimentos radioquímicos  e solar +  núcleo núcleo inestable ... observar decaimiento.                                              1 SNU = 10­36 's capturados/átomo/s Cloro:     e + Cl37     Ar37  +  e­   (E > 0.813 MeV).                100,000 gal. tetracloroetileno (1968­1995)  (Homestake, Ray Davis)                 Resultado: 2.56 ± 0.23 SNU (esperado SSM: 7.6±1.3) Galio:      e + Ga71  Ge71 +  e­   (E  > 0.233 MeV)                GALLEX (1991­1997), GNO (1998­2003) (Lab. Gran Sasso)                100 ton solución acuosa de Ga y Cl con (30 ton de Ga)                 SAGE (1990­2006) ,45.6 ton de Ga metálico (Baskan, Rusia)                 Resultado: 67.6 ± 3.71 SNU  (esperado SSM: 128± 9 SNU). Cl. SAGE. GALLEX,GNO. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(9) 9. Super Kamiokande  Cilindro: 41.4 m h x 39.3 m diámetro ● Detector Cherenkov de agua (50 kton H O) 2 ●.  Detecta 's solares por dispersión elástica e :     e+ee+e,  (umbral E> 5 MeV)  ●. Mina de Kamioka, Japan, at ~2,800 m.w.e. Observa consistentemente  ~45% del número esperado por el Modelo Solar.. Imagen del Sol en neutrinos ­1. ­0.5. 0. 0.5. 1 cossun. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(10) 10. Problema de neutrinos solares Los experimentos observan menos neutrinos que los predichos por el SSM. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(11) 11. Oscilaciones de neutrinos solares, efecto MSW Efecto resonante MSW en la materia solar.. Depende del perfil de  densidad de la materia. P(ee). P(e) P(e). Los Alamos Science, 25, 1997 “Celebrating the Neutrino” Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(12) 12. Fenomenología de neutrinos solares Soluciones exploradas para el problema de los neutrinos solares:. Espacio de parámetros. C. Giunti. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(13) 13. Fenomenología de neutrinos solares Soluciones exploradas para el problema de los neutrinos solares:. Espacio de parámetros. C. Giunti. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(14) 14. SNO (Sudbury Neutrino Observatory) Bajo Tierra: 2092 m (6010 m.w.e.).  1,000 ton de agua pesada (D2O) en cápsula de acrílico (12 diam) ● Estructura de soporte de PMT's de 18 m de diámetro ● 1,700/5,300 tons de H O, escudos interno/externo 2 ●. SNO estudió 3 tipos de reacciones: Elastic scattering (ES) 86% e , 14% x,. Charged­Current (CC) only e , . Neutral­Current (NC), All: e, , . Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(15) 15. SNO (Sudbury Neutrino Observatory) PDG, RPP2012. [Aharmin et al. PRL 101, 111301 (2008)]. CC (e) NC = (SSM),   (, ) NCCC [Aharmin et al. Phys.Rev.C  87, 015502 (2013)] Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(16) 16. Problema de neutrinos solares resuelto por SNO [http://www.sns.ias.edu/~jnb/]. Cl: E>0.81 MeV  Ga: E>0.233 MeV  SK, SNO: E>~5 MeV . Diferentes experimentos  diferentes umbrales  sensibles a diferentes porciones del espectro. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(17) 17. Problema de neutrinos solares resuelto por SNO.  B8   =(5.54±0.33)106 cm­2s­1  SSM=(5.05±1.0)106 cm­2s­1 (BS05) Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(18) 18. Borexino (Laboratorio de Gran Sasso, Italia) e  Detecta  x+e­ x+e­ en líquido centellador   orgánico de alta pureza (~300 ton). ●.  Fondo radioactivo ultra­bajo obtenido   mediante selección, escudamiento y    purificaciones. ●. e.  Bajo umbral (E>250 keV), buena resolución   de energía. ●.  Objetivo principal: Observar los neutrinos    del 7Be en tiempo real. ●. Placas de acero. e. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(19) 19. Borexino, 7Be and pep neutrinos 's del decaimiento de 210Po  (intrinsico al centellador). Phys.Rev.Lett. 107, 141302 (2011) . 210Po peak . subtracted.  R( 7Be ) = 46 ± 2.1 evts. (100 ton)­1 día­1    (7Be ) = (4.84 ± 0.24)109 cm­2 s­1 .. Detección de neutrinos pep posible gracias a  mejoras en reducción de ruido del 11C.. Phys.Rev.Lett 108, 051302 (2012).  R(pep) = 3.1 ± 0.67 evts. (100 ton)­1 day­1 (pep) = (1.6 ± 0.3)108 cm­2 s­1 .. Consistente con efecto MSW: m2  = 7.610­5 eV2 ,  sin2 = 0.32   Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(20) 20. Probabilidad de supervivencia. (MSW). Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(21) 21. Parámetros de oscilaciones, datos Solares Los diferentes experimentos favorecen diferentes regiones del espacio de parámetros: En su conjunto los datos solares prefieren  la solución  LMA a tra­ vés del efecto MSW. m2   7.510­5 eV2  sin2  0.30. [Hitoshi Murayama, http://hitoshi.berkeley.edu/neutrino] Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(22) 22. Neutrinos Atmosféricos. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(23) 23. Neutrinos atmosféricos Decaimiento de , K y  producidos por la interacción de rayos cósmicos (protones) con O2 y N2 en las capas altas de la atmósfera.. Si todos los  decaen:. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(24) 24. Neutrinos atmosféricos Rayo cósmico interactúa en la  alta atmósfera. [M. Honda. et.al. Phys. Rev. D 70, 043008 (2004)]. Honda   2004  (solid) Honda   1995  (dots) FLUKA     2003 (dash) Agrawal 1996 (dash). Simulaciones hechas por varios grupos difieren en modelado de procesos hadrónicos principalmente. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(25) 25. Experimentos con  atmosféricos  Varios experimentos han estudiado  neutrinos atmosféricos. Japón MN, USA. LNGS. Japón  Kamiokande, Super­K ●  MACRO, Soudan­2 ●  MINOS ●  NUSEX, Frejus, IMB ● AMANDA, IceCube ●. MN, USA Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(26) 26. Neutrinos atmosféricos con Super­K  Detecta 's con E entre ~ 300 MeV  y 50 GeV.. ●.  Eventos agrupados en varias muestras:     ­ baja Edep totalmente contenidos (FC).    ­ alta  Edep parcialmente contenidos (PC).   ­ tipo e o tipo    ●.  Comparar 's  hacia arriba y hacia abajo   : cruzan la Tierra (12,00 km)   : cruzan la atmósfera (20 km). ●. La observación de SK's en 1998 de la desaparición de neutrinos atmosféricos fue la primera evidencia  contundente a favor de las oscilaciones de neutrinos Y.Fukuda et al., Phys. Rev. Lett. 81 (1998)  1562­1567.. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(27) 27. Super­K: Categorías de eventos de  atmosféricos Y. Itow, Neutrino 2012. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(28) 28. Super­K (I+II+III+IV),  atmosféricos, análisis de 3­. Datos Jerarquía Normal Jerarquía invertida No Oscilaciones Y. Itow, Neutrino 2012. e.  cos =­1  cos =+1. Los eventos tipo   que vienen de abajo hacia arriba  están desapareciendo (oscilan a   ). Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(29) 29. Super­K (I+II+III+IV),  atmosféricos, análisis L/E  La dirección de arribo determina la distancia recorrida L   a través de la Tierra (o la atmósfera). ●.  Interpretación de oscilaciones fuertemente favorecida    por detalles del espectro L/E. ●.  Desfavorecidas explicaciones alternativas:     decoherencia (4.4 ) y decaimiento (5.4 ) ●. Best Fit: m2 = 2.510­3 eV2 sin2 2 = 1.0 2 =171.7/169 . m232 = 2.510­3 eV2 sin2 2   = 1.0. L/E Y. Itow, Neutrino 2012 Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(30) 30. Experimentos actuales de neutrinos atmosféricos Super­Kamiokande (1996­) 50 kt Cherenkov de agua Bajo umbral (>4 MeV) Análisis altamente avanzado. MINOS (Detector lejano) 5.4 kt Hierro magnetizado (0.1 GeV<E< 250 GeV) Trazas en campo magnético. ANTARES 20 Mt agua de mar (~100 GeV ) 10,000 m2 área submarina. IceCube/DeepCore  (2005­/2010­) 1 Gt / ~1 Mt de hielo. (~100 GeV / 10 GeV) Gigantesco volumen. Alexis A. Aguilar Arévalo                                  XV Mexican School on Particles and Fields                            Sep 11, 2012                                 Puebla, México           30 Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(31) 31. Oscilaciones de neutrinos atmosféricos Super­K. Phys.Rev.Lett.107, 241801 (2011). m232 ~ 2.110­3 eV2 sin2 2   ~ 44° Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(32) 32. Oscilaciones de Neutrinos Atmosféricos Probabilidades de oscilación para neutrinos con E~1­50 GeV L (km), E (GeV). ~/2 cuando  L~5,000 km y E~10 GeV m223 = 2.510­3 eV2 13 =8.8° .  13 pequeño  P(    ) domina . Notar: Un haz artificial con E~1.5 GeV viajando unos 750 km tendría la misma L/E.. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(33) 33. Neutrinos de reactores nucleares. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(34) 34. Neutrinos from nuclear reactors  Fuentes intensas de e:  ~[ 6 e , 200 MeV] / fisión. ●.  Típicamente: ~ 21020   e /sec/GWth  . ●. Rν =. ●. P th (Watts) P th 6̄ ν / fission 20 ν ̄ × =1.875×10 −13 200 MeV / fission 1.6×10 J / MeV 1 GWatt s. (. ).  Flujo de neutrinos depende de:.   1. Potencia del reactor;   2. Tasas de fisión U235, U238, Pu239, ...   3. Espectro de E de decaimientos .. Detección: Dec.    inv. (IBD): Umbral:  E>1.8 MeV ➔ ~ 10­41 (E/10 MeV)2 cm2 IBD ➔.   e. C. +. e n. e-.   . Gd. . . Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(35) 35. Midiendo oscilaciones de neutrinos de reactores. término m31 . término m21. K.Heeger, Neutrino 2012. Búsquedas  previas  de  desaparición  de e  de  reactores  tenían  detectores  demasiado cerca de la fuente. KamLAND observó efecto del término m21  colocando  detector  a  L~150  km  de  los reactores alrededor de Japón. 2011­2012:  Double­Chooz,  Daya  Bay,  y  RENO reportaron la observación del efecto  del término m31.. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(36) 36. Reactores nucleares: KamLAND  Observaba  's  de 54 reactores en    Japón con <L> = 150 km.  ●  Mina  de  Kamioka  a  2700  m.w.e.     (antiguo sitio de Kamiokande). ●.  Globo de 13 m diámetro ● 1 kton de centellador liquido,  ● 2,000 PMTs, 1km  bajo tierra  ●.  1a  observación de Geo­neutrinos. ●. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(37) 37. KamLAND [KamLAND Collab, arXiv:1303.4667 (2013)]. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(38) 38. Medición de 13 con neutrinos de reactores Reactores nucleares son fuente intensa de antineutrinos del electrón Medición directa de 13 sin degeneración de otros parámetros Probabilidad de supervivencia:. La fórmula simple para 2 sabores es válida hasta L~1 km sin efectos de la materia.. Detector cercano. Detector lejano Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(39) Experimentos de reactores midiendo sin2213. 200 m. Double­CHOOZ (Francia) ● Dos núcleos de reactores     (4.27 GWth c/u) ● Dos detectores “idénticos”:      Near: @  400 m (ready >2013)       Far:   @ 1050 m  10 m3 de LS+GD por detector . ●. Daya Bay (China) ● 6 reactores en 3 sitios   (17.4 GWth potencia total) ● 8 detectores, 3 cavernas:         Near halls 1&2:   2+2 det.           Far   hall:              4 det.          (distancia a núcleos: 300­2000 m) .  20 ton de LS+Gd por detector. ●. RENO (Corea del Sur)  ● 6 reactores en línea de 1.3 km   (2 2.66 GWth  4 2.8 GWth) ● Dos detectores idénticos:      Near: @ 290 m        Far:   @ 1380 m  16 ton de LS+Gd por detector. ●. Los 3, detectan e's por Dec.  inverso:. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(40) Experimentos de reactores midiendo sin2213 (cont.). Double­Chooz (Jul, 2012). Daya Bay (Mar, 2012). Y. Abe et al., arXiv:1207.6632, 2012. F.P.An et al., PRL, 108, 171803 (2012)200 m. sin22 13 = 0.109 ± 0.030 ± 0.025(sys). sin22 13 = 0.089 ± 0.010 ± 0.005(sys). RENO (Apr, 2012) J.K.Ahn et al., PRL, 108, 111802 (2012). sin22 13 = 0.113 ± 0.013 ± 0.019(sys). Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(41) 41. Neutrinos de aceleradores. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(42) 42. Neutrinos de aceleradores 1. Acelerar protones e impactarlos en un blanco. 2. Productos enfocados con cuernos magnéticos (Van de Meer, 1961). 3.  y K enfocados (dep. polaridad del cuerno) decaen en un túnel. 4. Todas las partículas, excepto los 's, detenidos en “absorbendor”. *LSND y KARMEN: fuentes isotrópicas de  's. (decaimiento en reposo). E =0.43×E /1 2   . [S. Kopp, Phys. Rept. 439:101­159 (2007) ]  Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(43) 43. Long Baseline, MINOS Dos detectores calorímetros de Fe magnetizado segmentados (trazas) Cercano  a ~1 km, @FNAL, 980 ton, 107 m bajo tierra.  Lejano     a ~735 km, @Soudan MN, 5.4 kton, 700 m bajo tierra. Mide curvatura de ­ en producidos en  + Fe  ­ + X  Distingue     de    's por. ●.   curvatura de trazas.   6.4% de las interacciones   de CC son   's cuando el   haz es de   's. ●. Cercano. 735 km. Lejano Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(44) 44. MINOS Desaparición de   y    en haz con <E> ~4-7 GeV Prueba directa de P(    ) = P(      ) . Notar: m=m32 y=23. [P. Adamson et al., Phys. Rev. Lett. 110, 251801 (2013)] Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(45) 45. MINOS + Reactores [P. Adamson et al. PRL 110, 171801(2013)]. con resultado de reactores sin2213 = 0.098+­0.013. Jerarquía Normal. Datos: Reactores +                 +   Jerarquía Invertida. Leve preferencia por Jerarquía Invertida. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(46) 46. T2K (Tokai to Kamioka) Super­K en Kamioka. Acelerador J­PARC en Tokai.  Acelerador de alta potencia ● Haz de neutrinos potente y de alta calidad ● Un detector cercano (280 m) de alta resolución ● Un detector lejano (295 km) de gran tamaño (Super­K) ●. Objetivo: Medir  13 mediante la aparición de  e's en un haz de   's P(e)  sin2 213 sin223 sin2 [1.27 m223 L/E ] Terremoto del 11 de marzo de 2011 afectó al acelerador J­PARC severamente.  De vuelta en operación desde diciembre de 2011. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(47) T2K, aparición de neutrinos del electrón Datos de corridas 1­4 (hasta 2013) Observados: 28 eventos Esperados (no osc): 4.640.53 1a evidencia () de aparición e sin2 213 = (0.15 ± 0.03), (CP=0,  sin2213 =1, NH). M. Wilking, EPS 2013 Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 . 47.

(48) 48. T2K, aparición de neutrinos del electrón Datos de corridas 1­4 (hasta 2013). M. Wilking, EPS 2013. Observados: 28 eventos Esperados (no osc): 4.640.53 1a evidencia () de aparición e sin2 213 = (0.15 ± 0.03), (CP=0,  sin2213 =1, NH). Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(49) Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) CERN 73 0 k m. LNGS.  ICARUS. Anchura del haz en LNGS:       ~2.8 km (FWHM). L'Aquila.  . Teramo. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(50) OPERA (Oscillation Project with Emulsion­tRacking Aparatus) Busca oscilaciones     por medio de la aparición de  (también aparición   e) Haz CERN­GranSasso (CNGS), <E> ~17 GeV. 5km.        0        50km. 7. . 2 módulos detectores de 900 ton c/u (SM1, SM2): ● target: placas de Pb intercaladas con paredes de “ladrillos de emulsión”, y tiras centelladoras ● Espectrómetro Magnético Total 150,000 ladrillos,  masa de 1,250 ton.. Vértice  del    en “ladrillos de emulsión” Ladrillos  events NC+CC  events (MC) NC+CC  events (Data).  Recolecta eventos de CNGS desde 2008. ● Análisis parcial (hasta 2013): observados 3 evt.   candidatos a    (esperado: 2.2 con 0.23 fondo). ●.  Significancia de 3.2 .  (con 17.97x1019 POT)   (~80% del total esperado de 22.5x1019 POT). ●. A.Pastore, EPS HEP 2013 Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

(51) Un análisis global:  arXiv:1205.4018(2012) Solar: Cl, Gallex/GNO, SAGE, Super­K I­III, SNO I­III,  Reactor: KamLAND, Double­CHooz, Daya Bay, RENO,  Atmospheric and accelerator: Super­Kamiokande I­III, MINOS , , T2K, . Normal Hierarchy Inverted Hierarchy. D.V.Forero, M. Tortola, J.W.F. Valle, arXiv:1205.4018 (2012). Ni la Jerarquía de Masas, ni la fase de CP pueden determinarse con los experimentos actuales. Alexis A. Aguilar Arévalo                 "Física de Neutrinos"               VIII Escuela de Física Fundamental              Hermosillo, Sonora, 5­9 Agosto, 2013 .

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