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

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 Präsentation transkript:

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

201 Woher kommen die Neutrinos?

202 Elektronen und Müonen geben andere Signale

203 Es gibt drei Arten von Neutrinos aus Z

204 Massenmessung aus  -Zerfall von Tritium

205 Neutrino-Oszillationen

206 Aufbau des Kamiokande Detektors

207

208 Kann zwischen e und  Neutrinos unterscheiden über die Bremsstrahlung

209 Produktion von Neutrinos in der oberen Atmosphäre

210 Oszillationen der atmosphärischen Neutrinos aus Kamiokande

211 Spektrum der Neutrinos aus der Sonne

212 Richtung der Neutrinos kann aus Cherenkov Strahlung ermittelt werden

213 Sudbury Neutrino Detektor

214

215 …sieht auch schwerere Neutrinos

216 Resultat der Flüsse für verschiedene Neutrinos

217 Neutrino-oszillationen erklären Defizit

218 Direkte Reaktor-Experimente

219 Zur Erinnerung: doppelter  -Zerfall

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

221 Neutrinoloser doppelter  -Zerfall: m =0.3 eV

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 eV Messung der Masse über Neutrinolosen doppelten  -Zerfall? Mögliche Messung von 0.3 eV Zusammenfassung Kap. 5