Реферат
Тема: «Исследование нейтринных осцилляций в эксперименте OPERA»
выполнил аспирант УНЦ ОИЯИ
Артеменков Денис Александрович
Дубна, 2007 г.
Содержание:
§1.3 Дираковское и майорановское описание нейтрино. 6
§1.5 Магнитный момент нейтрино. 9
§2 Формализм описания нейтринных осцилляций. 10
§3 OPERA - эксперимент по изучению нейтринных осцилляций. 15
§3.1 Виды экспериментов по изучению нейтринных осцилляций. 15
§3.2 Экспериментальное обнаружение nt нейтрино. 16
§3.5 Чувствительность OPERA к параметрам осцилляций. 21
Физика нейтрино, в последнее время, один из быстро развивающихся разделов современной физики элементарных частиц.
Нейтрино было введено в физику Вольфгангом Паули в 1930 г. как гипотетическая частица, с целью преодоления трудности в понимании b -распада атомных ядер. Паули высказал предположение о том, что при b -распаде обычные законы сохранения выполняются, поскольку кроме электрона испускается еще одна частица, электрически нейтральная и поэтому остающаяся незамеченной, а именно – нейтрино (нейтрон). Наименование нейтрино для этой частицы было предложено Ферми. В настоящее время говорят о существовании трех типов (ароматов) нейтрино.
При этом остается ряд неясных вопросов для исследователей свойств нейтрино:
1. Каковы массы трех нейтрино?
2. Почему - масса нейтрино, столь малы? Каково происхождение массы нейтрино?
3. Существуют ли тяжелые правые (правоспиральные) нейтрино?
4. Существует ли нейтринный фон во Вселенной наподобие электромагнитного микроволнового фона?
5. Если в реакциях с нейтрино наблюдается CP нарушение, возможно ли определение CP фаз?
6. Возможно ли точное определение нейтрино как майорановской или дираковской частицы? Существует ли безнейтринный двойной b-распад (0nbb)?
7. Возможно ли полное определение массы электронного нейтрино из распада тритона? Каков наилучший верхний предел по массе для данного способа?
8. Какую информацию можно получить, изучая безнейтринный двойной b-распад относительно великого объединения и справедливости суперсимметричных моделей?
9. Какова роль нейтрино во взрывах сверхновых [1]?
За передовые разработки в обнаружении космических нейтрино Нобелевской премии по физике в 2002 г. были удостоены Рэймонд Дэвис (США), Масатоши Кошиба (Япония).
«Свойства нейтрино зависят от выбора калибровочной теории» [2].
В настоящее время известно шесть лептонов: e-, m-, t-, и, соответствующее каждому из них, электрически нейтральные нейтрино ne, nm, nt . Таким образом, имеется три лептонные пары: (e-, ne), (m-, nm), (t-,nt), расположенные в порядке возрастания масс заряженных лептонов. Можно ввести лептонное число Li(i=e, m, t), принимающее значения +1 для частицы и -1 для античастицы. Из экспериментов следует, что с хорошей степенью точности лептонное число сохраняется. Данный принцип не основывается на какой-либо симметрии лагранжиана, поэтому он не является, возможно, фундаментальным физическим законом. Стоит отметить, что существование нейтринных осцилляций нарушало бы принцип сохранения лептонного числа, однако все еще оставляло бы неизменным полное лептонное число [2].
Лептоны вместе с кварками образуют три поколения элементарных фермионов. Возможность сгруппировать все фермионы в три поколения, связана с характером их поведения в сильных, электромагнитных и слабых взаимодействиях. Соответствующие элементы разных поколений эквивалентны по отношению к этим взаимодействиям. Различия возникают в случае гравитации и обусловлены разностью масс поколений.
§1.2 Спиральность нейтрино
Поляризация частицы это состояние частицы с преимущественной ориентацией ее спина вдоль некоторого выбранного направления. При поперечной поляризации спин частицы перпендикулярен ее импульсу. При продольной (круговой) поляризации спин направлен вдоль импульса частицы. Спиральность частицы h определяется соотношением (1)
где
Математическое представление нейтрино имеет свои особенности, которые отсутствуют в случае заряженных фермионов. В релятивистской теории Дирака частицы со спином ½ описываются четырехкомпонентной волновой функцией, где добавлены еще две компоненты, соответствующие античастице. Эти четыре состояния могут быть выбраны таким образом, чтобы они были собственными функциями оператора спиральности с собственными значениями h=±1 (
§1.3 Дираковское и майорановское описание нейтрино
Оператор зарядового сопряжения C не затрагивает спиральности и
· Нейтрино
· Зарядово-сопряженная к
Подробное описание дираковского и майорановского формализма в данной работе опускаем [2].
Интересным представляется описание безнейтринного двойного b-распада (0nbb), в котором происходит нарушение сохранения лептонного числа (DL=2) и который запрещен в стандартной модели. В этом процессе два нейтрона из одного и того же атомного ядра обмениваются виртуальным нейтрино (