SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
 1930 el físico Wolfgang Pauli propone
  una solución para explicar la energía
  faltante en el decaimiento beta (una
  nueva partícula)
 En 1934 dio el nombre a esta partícula:
  neutrino que significa en su idioma “mini-
  neutrón”
 Hasta 1957 Frederick Reines y Clyde
  Cowan establecieron firmemente su
  existencia por experimentos.
FIG1: El decaimiento beta: Un neutrón se transforma en un protón, emitiendo
un electrón y un neutrino.
FIG 2: Cuadro conceptual sobre la clasificación de las partículas.
   Los neutrinos son partículas subatómicas
    de tipo fermiónico más exactamente un
    leptón, sin carga y espín ½. Hoy en día
    (2012), se cree que la masa de los
    neutrinos es inferior a unos 5,5 eV/c2lo
    que      significa   menos     de   una
    milmillonésima de la masa de un átomo
    de hidrógeno.
 Fuentes naturales: En el corazón de las
  estrellas (sol); En la Tierra entran unos
  90.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  neutrinos cada segundo.
 Fuentes     artificiales: Las principales
  fuentes de neutrinos artificiales son las
  centrales nucleares y en menor medida,
  los aceleradores de partículas.

Neutrino


Composición       Partícula elemental

                                                                   FIG. Cuadro resumido sobre las
                                                                   características de los neutrinos. Fuente:
Familia           Fermión


Interacción       Débil y Gravedad                                 Wikipedia.

Estado            descubierta


Símbolo(s)        νe , νμ , ντ , νe , νμ, ντ


Antipartícula     Antineutrino


Teorizada         νe (Neutrino electrónico): 1930,Wolfgang Pauli
                  νμ (Neutrino muónico): final de los años 40

                  ντ (Neutrino tauónico): a mediados de los años
                  70

Descubierta       νe: Clyde Cowan y Frederick Reines (1956)
                  νμ: Leon Lederman, Melvin Schwartz y Jack
                  Steinberger(1962)
                  ντ: DONUT collaboration (2000)

Tipos             3: Neutrino electrónico, Neutrino muónico y
                  Neutrino tauónico

Masa
                  νe: < 2 eV

                  νμ: < 190 keV

                                    1
                  ντ: < 18,2 MeV

Carga eléctrica   0 e

                  1
Espín                 /2

Hipercarga        -1
débil
 Tiene las mismas características del
  neutrino a excepción de su helicidad ya
  que esta se presenta en el sentido de las
  agujas del reloj, contraria a la de los
  neutrinos.
 “Los   neutrinos no tiene ninguna
  interacción con los fotones, razón por la
  que un neutrino y un antineutrino no se
  aniquilan al chocar”
FIG: Sentido de rotación de un neutrino y un antineutrino con respecto a la
dirección de su movimiento.
   Antineutrino electrónico
   Antineutrino muónico
   Antineutrino tauónico
Problema de los neutrinos solares


Discrepancias en la medida de los neutrinos solares que llegaban a la Tierra y lo que el modelo del interior del
Sol predecía.



                                              Modelo Estándar


Los neutrinos no deberían tener masa de acuerdo con la teoría aceptada; esto significa que el tipo de neutrino
queda fijado cuando es producido. El Sol debería emitir solo neutrinos electrónicos producidos por la fusión H-
He.



                                                 Observación


Solo una tercera parte del número de neutrinos electrónicos predichos fueron detectados; la oscilación de
neutrinos explica la diferencia pero requiere que los neutrinos tengan masa.



                                                    Solución


Los neutrinos tienen masa y debido a ello pueden cambiar de tipo.
Un neutrino es en realidad una superposición de los neutrinos de tipo 1 y 2
con sus números cuánticos en fase, como la sondas de tipo 1 y 2 tienen
distintas longitudes tras recorrer una cierta distancia se harán un desfase el
resultado será un neutrino muonico y un neutrino tau, nuevas oscilaciones
volverán a convertir el neutrino en un neutrino electrónico

                                                            Fig 1.
                                                            Representación
                                                            gráfica de las
                                                            oscilaciones de
                                                            neutrinos solares.
FIG: Detector de neutrinos de Sudbury.
FIG.Gráfica en la que se muestra el funcionamiento del detector de neutrinos.
   Desempeñan un papel importante en
    astrofísica y cosmología, sobre todo en
    la producción de energía en las estrellas
    y en los mecanismos y emisión de
    elementos pesados( a partir del Litio)
    que tiene lugar en la explosión de una
    supernova y que resultan básicos, por
    ejemplo, en la composición de muchos
    planetas entre ellos la Tierra.
   Se cree que, al igual que la radiación de
    microondas de fondo procedente del Big
    Bang, hay un fondo de neutrinos de baja
    energía en nuestro Universo. En la década
    de 1980 se propuso que éstos pueden ser la
    explicación de la materia oscura que se
    piensa que existen en el universo. Los
    neutrinos tienen una importante ventaja
    sobre la mayoría de los candidatos a
    materia oscura: Sabemos que existen. Sin
    embargo, también tienen problemas
    graves.
neutrinos y antineutrinos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Electrones
ElectronesElectrones
Electrones
Hoyos123
 
Improved optomechanical interactions for quantum technologies
Improved optomechanical interactions for quantum technologiesImproved optomechanical interactions for quantum technologies
Improved optomechanical interactions for quantum technologies
Ondrej Cernotik
 
Estructura Atomica
Estructura AtomicaEstructura Atomica
Estructura Atomica
guest930f73
 

La actualidad más candente (20)

PHYSICAL WORLD part 1
PHYSICAL WORLD part 1PHYSICAL WORLD part 1
PHYSICAL WORLD part 1
 
Solid State Physics
Solid State PhysicsSolid State Physics
Solid State Physics
 
Solid state physics d r joshi
Solid state physics d r joshiSolid state physics d r joshi
Solid state physics d r joshi
 
Magnetism
MagnetismMagnetism
Magnetism
 
Elementary particles
Elementary particlesElementary particles
Elementary particles
 
Electrones
ElectronesElectrones
Electrones
 
Estructura Atómica
Estructura AtómicaEstructura Atómica
Estructura Atómica
 
Crystal dynamics
Crystal dynamicsCrystal dynamics
Crystal dynamics
 
Improved optomechanical interactions for quantum technologies
Improved optomechanical interactions for quantum technologiesImproved optomechanical interactions for quantum technologies
Improved optomechanical interactions for quantum technologies
 
neutrinos
 neutrinos neutrinos
neutrinos
 
Standard model presentation
Standard model presentationStandard model presentation
Standard model presentation
 
Fundamental forces in nature
Fundamental forces in natureFundamental forces in nature
Fundamental forces in nature
 
Gravity
GravityGravity
Gravity
 
ferromagnetism
ferromagnetismferromagnetism
ferromagnetism
 
1-Crystallography.pptx
1-Crystallography.pptx1-Crystallography.pptx
1-Crystallography.pptx
 
Crystal structure
Crystal structureCrystal structure
Crystal structure
 
Lecture 19
Lecture 19Lecture 19
Lecture 19
 
magnetismo
magnetismomagnetismo
magnetismo
 
Polos magnéticos
Polos magnéticos Polos magnéticos
Polos magnéticos
 
Estructura Atomica
Estructura AtomicaEstructura Atomica
Estructura Atomica
 

Destacado

Modelo atómico de de broglie
Modelo atómico de de broglieModelo atómico de de broglie
Modelo atómico de de broglie
KariSuarez
 
La física cuántica explicada en 5 minutos
La física cuántica explicada en 5 minutosLa física cuántica explicada en 5 minutos
La física cuántica explicada en 5 minutos
PRIMARIAJFA
 
Principio de exclusión de pauli
Principio de exclusión de pauliPrincipio de exclusión de pauli
Principio de exclusión de pauli
karitto944
 
principio de-dualidad-postulado-de-broglie
principio de-dualidad-postulado-de-broglieprincipio de-dualidad-postulado-de-broglie
principio de-dualidad-postulado-de-broglie
keveoma carbal
 
Biografia Max plank
Biografia Max plankBiografia Max plank
Biografia Max plank
R4950
 

Destacado (20)

Neutrino
NeutrinoNeutrino
Neutrino
 
Neutrino
NeutrinoNeutrino
Neutrino
 
Modelo atómico de de broglie
Modelo atómico de de broglieModelo atómico de de broglie
Modelo atómico de de broglie
 
Neutron , proton, nucleo atomico
Neutron , proton, nucleo atomicoNeutron , proton, nucleo atomico
Neutron , proton, nucleo atomico
 
The tale of neutrino oscillations
The tale of neutrino oscillationsThe tale of neutrino oscillations
The tale of neutrino oscillations
 
Neutrino
NeutrinoNeutrino
Neutrino
 
Los neutrinos
Los neutrinosLos neutrinos
Los neutrinos
 
La física cuántica explicada en 5 minutos
La física cuántica explicada en 5 minutosLa física cuántica explicada en 5 minutos
La física cuántica explicada en 5 minutos
 
Experimento efecto fotoelectrico
Experimento efecto fotoelectricoExperimento efecto fotoelectrico
Experimento efecto fotoelectrico
 
Presentacion del ciclotron.
Presentacion del ciclotron.Presentacion del ciclotron.
Presentacion del ciclotron.
 
Principio de exclusión de pauli
Principio de exclusión de pauliPrincipio de exclusión de pauli
Principio de exclusión de pauli
 
R. Feynman - Electrodinamica cuantica
R. Feynman - Electrodinamica cuanticaR. Feynman - Electrodinamica cuantica
R. Feynman - Electrodinamica cuantica
 
Louis Victor De Broglie
Louis Victor De BroglieLouis Victor De Broglie
Louis Victor De Broglie
 
Radioactive decay
Radioactive decayRadioactive decay
Radioactive decay
 
Estructura atomica de la materia y particulas subatomica
Estructura atomica de la materia y particulas subatomicaEstructura atomica de la materia y particulas subatomica
Estructura atomica de la materia y particulas subatomica
 
principio de-dualidad-postulado-de-broglie
principio de-dualidad-postulado-de-broglieprincipio de-dualidad-postulado-de-broglie
principio de-dualidad-postulado-de-broglie
 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICACONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
 
Biografia Max plank
Biografia Max plankBiografia Max plank
Biografia Max plank
 
Tema 8: Física Nuclear
Tema 8: Física NuclearTema 8: Física Nuclear
Tema 8: Física Nuclear
 
RADIOACTIVE DECAY AND HALF-LIFE CONCEPTS
RADIOACTIVE DECAY AND HALF-LIFE CONCEPTSRADIOACTIVE DECAY AND HALF-LIFE CONCEPTS
RADIOACTIVE DECAY AND HALF-LIFE CONCEPTS
 

Similar a neutrinos y antineutrinos

Fisica Nuclear
Fisica NuclearFisica Nuclear
Fisica Nuclear
federico63
 
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
artcaaraf
 
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
artcaaraf
 
Curso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdf
Curso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdfCurso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdf
Curso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdf
cochachi
 
clase03-mec cuant
clase03-mec cuantclase03-mec cuant
clase03-mec cuant
markrivas
 
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Lucas Crotti
 

Similar a neutrinos y antineutrinos (20)

El bosón de higgs
El bosón de higgsEl bosón de higgs
El bosón de higgs
 
Fisica Nuclear
Fisica NuclearFisica Nuclear
Fisica Nuclear
 
STPF2.ppt [Modo de compatibilidad] [Reparado].ppt
STPF2.ppt [Modo de compatibilidad] [Reparado].pptSTPF2.ppt [Modo de compatibilidad] [Reparado].ppt
STPF2.ppt [Modo de compatibilidad] [Reparado].ppt
 
FUNDAMENTOS FISICA NUCLEAR 2-1-2015 MIRADOR NUCLEAR
FUNDAMENTOS FISICA NUCLEAR 2-1-2015 MIRADOR NUCLEARFUNDAMENTOS FISICA NUCLEAR 2-1-2015 MIRADOR NUCLEAR
FUNDAMENTOS FISICA NUCLEAR 2-1-2015 MIRADOR NUCLEAR
 
FISICA NUCLEAR - MIRADOR NUCLEAR VOL2 N1 5-1-2014
FISICA NUCLEAR - MIRADOR NUCLEAR VOL2 N1 5-1-2014FISICA NUCLEAR - MIRADOR NUCLEAR VOL2 N1 5-1-2014
FISICA NUCLEAR - MIRADOR NUCLEAR VOL2 N1 5-1-2014
 
Clase 6 fisica-nuclear
Clase 6 fisica-nuclearClase 6 fisica-nuclear
Clase 6 fisica-nuclear
 
6) Fisica-nuclear
6) Fisica-nuclear6) Fisica-nuclear
6) Fisica-nuclear
 
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
 
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
14. física moderna. fundamentos de mecánica cuántica
 
Curso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdf
Curso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdfCurso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdf
Curso de Fisica Nuclear 2010 (docentes - parte 1).pdf
 
mecanica cuantica
mecanica cuanticamecanica cuantica
mecanica cuantica
 
Astronomía-Neutrinos.pdf
Astronomía-Neutrinos.pdfAstronomía-Neutrinos.pdf
Astronomía-Neutrinos.pdf
 
clase03-mec cuant
clase03-mec cuantclase03-mec cuant
clase03-mec cuant
 
Teoria_Fisica_moderna.pdf
Teoria_Fisica_moderna.pdfTeoria_Fisica_moderna.pdf
Teoria_Fisica_moderna.pdf
 
Historia 5
Historia 5Historia 5
Historia 5
 
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
 
Big Bang, Ferzas Particulas Átomos Moleculas y mas
Big Bang, Ferzas Particulas Átomos Moleculas y masBig Bang, Ferzas Particulas Átomos Moleculas y mas
Big Bang, Ferzas Particulas Átomos Moleculas y mas
 
El modelo standard de partículas elementales.
El modelo standard de partículas elementales.El modelo standard de partículas elementales.
El modelo standard de partículas elementales.
 
Fisicanuclear
FisicanuclearFisicanuclear
Fisicanuclear
 
Estructura electrónica del átomo
Estructura electrónica del átomoEstructura electrónica del átomo
Estructura electrónica del átomo
 

Último

NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
UPTAIDELTACHIRA
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
NadiaMartnez11
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 

Último (20)

Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADOTIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 

neutrinos y antineutrinos

  • 1.
  • 2.  1930 el físico Wolfgang Pauli propone una solución para explicar la energía faltante en el decaimiento beta (una nueva partícula)  En 1934 dio el nombre a esta partícula: neutrino que significa en su idioma “mini- neutrón”  Hasta 1957 Frederick Reines y Clyde Cowan establecieron firmemente su existencia por experimentos.
  • 3. FIG1: El decaimiento beta: Un neutrón se transforma en un protón, emitiendo un electrón y un neutrino.
  • 4. FIG 2: Cuadro conceptual sobre la clasificación de las partículas.
  • 5. Los neutrinos son partículas subatómicas de tipo fermiónico más exactamente un leptón, sin carga y espín ½. Hoy en día (2012), se cree que la masa de los neutrinos es inferior a unos 5,5 eV/c2lo que significa menos de una milmillonésima de la masa de un átomo de hidrógeno.
  • 6.  Fuentes naturales: En el corazón de las estrellas (sol); En la Tierra entran unos 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000 neutrinos cada segundo.  Fuentes artificiales: Las principales fuentes de neutrinos artificiales son las centrales nucleares y en menor medida, los aceleradores de partículas.
  • 7.
  • 8. Neutrino Composición Partícula elemental FIG. Cuadro resumido sobre las características de los neutrinos. Fuente: Familia Fermión Interacción Débil y Gravedad Wikipedia. Estado descubierta Símbolo(s) νe , νμ , ντ , νe , νμ, ντ Antipartícula Antineutrino Teorizada νe (Neutrino electrónico): 1930,Wolfgang Pauli νμ (Neutrino muónico): final de los años 40 ντ (Neutrino tauónico): a mediados de los años 70 Descubierta νe: Clyde Cowan y Frederick Reines (1956) νμ: Leon Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberger(1962) ντ: DONUT collaboration (2000) Tipos 3: Neutrino electrónico, Neutrino muónico y Neutrino tauónico Masa νe: < 2 eV νμ: < 190 keV 1 ντ: < 18,2 MeV Carga eléctrica 0 e 1 Espín /2 Hipercarga -1 débil
  • 9.  Tiene las mismas características del neutrino a excepción de su helicidad ya que esta se presenta en el sentido de las agujas del reloj, contraria a la de los neutrinos.  “Los neutrinos no tiene ninguna interacción con los fotones, razón por la que un neutrino y un antineutrino no se aniquilan al chocar”
  • 10. FIG: Sentido de rotación de un neutrino y un antineutrino con respecto a la dirección de su movimiento.
  • 11. Antineutrino electrónico  Antineutrino muónico  Antineutrino tauónico
  • 12. Problema de los neutrinos solares Discrepancias en la medida de los neutrinos solares que llegaban a la Tierra y lo que el modelo del interior del Sol predecía. Modelo Estándar Los neutrinos no deberían tener masa de acuerdo con la teoría aceptada; esto significa que el tipo de neutrino queda fijado cuando es producido. El Sol debería emitir solo neutrinos electrónicos producidos por la fusión H- He. Observación Solo una tercera parte del número de neutrinos electrónicos predichos fueron detectados; la oscilación de neutrinos explica la diferencia pero requiere que los neutrinos tengan masa. Solución Los neutrinos tienen masa y debido a ello pueden cambiar de tipo.
  • 13. Un neutrino es en realidad una superposición de los neutrinos de tipo 1 y 2 con sus números cuánticos en fase, como la sondas de tipo 1 y 2 tienen distintas longitudes tras recorrer una cierta distancia se harán un desfase el resultado será un neutrino muonico y un neutrino tau, nuevas oscilaciones volverán a convertir el neutrino en un neutrino electrónico Fig 1. Representación gráfica de las oscilaciones de neutrinos solares.
  • 14. FIG: Detector de neutrinos de Sudbury.
  • 15. FIG.Gráfica en la que se muestra el funcionamiento del detector de neutrinos.
  • 16. Desempeñan un papel importante en astrofísica y cosmología, sobre todo en la producción de energía en las estrellas y en los mecanismos y emisión de elementos pesados( a partir del Litio) que tiene lugar en la explosión de una supernova y que resultan básicos, por ejemplo, en la composición de muchos planetas entre ellos la Tierra.
  • 17. Se cree que, al igual que la radiación de microondas de fondo procedente del Big Bang, hay un fondo de neutrinos de baja energía en nuestro Universo. En la década de 1980 se propuso que éstos pueden ser la explicación de la materia oscura que se piensa que existen en el universo. Los neutrinos tienen una importante ventaja sobre la mayoría de los candidatos a materia oscura: Sabemos que existen. Sin embargo, también tienen problemas graves.