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200 5. Neutrinos Woher wissen wir eigentlich, dass es mehr als ein Neutrino gibt?

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Präsentation zum Thema: "200 5. Neutrinos Woher wissen wir eigentlich, dass es mehr als ein Neutrino gibt?"—  Präsentation transkript:

1 200 5. Neutrinos Woher wissen wir eigentlich, dass es mehr als ein Neutrino gibt?

2 201 Woher kommen die Neutrinos?

3 202 Elektronen und Müonen geben andere Signale

4 203 Es gibt drei Arten von Neutrinos aus Z

5 204 Massenmessung aus  -Zerfall von Tritium

6 205 Neutrino-Oszillationen

7 206 Aufbau des Kamiokande Detektors

8 207

9 208 Kann zwischen e und  Neutrinos unterscheiden über die Bremsstrahlung

10 209 Produktion von Neutrinos in der oberen Atmosphäre

11 210 Oszillationen der atmosphärischen Neutrinos aus Kamiokande

12 211 Spektrum der Neutrinos aus der Sonne

13 212 Richtung der Neutrinos kann aus Cherenkov Strahlung ermittelt werden

14 213 Sudbury Neutrino Detektor

15 214

16 215 …sieht auch schwerere Neutrinos

17 216 Resultat der Flüsse für verschiedene Neutrinos

18 217 Neutrino-oszillationen erklären Defizit

19 218 Direkte Reaktor-Experimente

20 219 Zur Erinnerung: doppelter  -Zerfall

21 220 Wenn Neutrinos ihre Antiteilchen sind kann der doppelte b-Zerfall auch ohne Neutrinos auftreten Zugehöriges Spektrum

22 221 Neutrinoloser doppelter  -Zerfall: m =0.3 eV

23 222 Es gibt drei Arten von Neutrinos (aus der Lebensdauer des Z- Teilchens), sie wechselwirken mit ihrem jeweiligen Partner Daraus schliesst man, dass Neutrinos keine Masse haben sollten Direkte Messung der Masse über Tritium-Spektrum gibt obere Grenze von ~3 eV Allerdings kommen zuwenige Neutrinos von der Sonne um ihre Leuchtkraft zu erklären Lässt sich mit Oszillationen der verschiedenen Neutrinos erklären – dann aber keine Massenzustände, also haben Neutrinos eine Masse Direkt gemessen in Reaktorexperimenten – Masse mind. 0.05 eV Messung der Masse über Neutrinolosen doppelten  -Zerfall? Mögliche Messung von 0.3 eV Zusammenfassung Kap. 5


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