¿Cuál es la masa de un neutrino electrónico en amu?

Brian Bi tiene razón en que los límites superiores en las masas de neutrinos son 2 eV más o menos.

Lo primero es que la masa del neutrino electrónico no es una cantidad bien formada. Los eigenstates masivos de los neutrinos no son los mismos que los eigenstates de sabor. La mezcla no es un pequeño cambio técnico, el neutrino más ligero es solo el 70% del neutrino electrónico y el neutrino electrónico es aproximadamente el 28% del segundo neutrino y el 2% el tercero.

La otra cosa que sabemos es que las diferencias de masa entre los neutrinos son de 10 meV y 50 meV. Por lo tanto, no conocemos la escala absoluta ni los ordenamientos, por lo que todos los espectros siguientes son posibles:

  • 1, 10, 50 meV (jerarquía normal)
  • 1, 50, 60 meV (jerarquía invertida)
  • 1500, 1510, 1550 meV (espectro comprimido)

La mayoría de la gente piensa que lo primero es lo más probable, pero nos hemos equivocado bastante con nuestras conjeturas sobre los neutrinos. Pero si el caso es la jerarquía normal, entonces la masa del neutrino más ligero, que es sustancialmente el neutrino electrónico, es aproximadamente [math] 10 ^ {- 12} [/ math] amu (que es una unidad extraña porque es una unidad de química que tiene que ver con la energía de unión nuclear del carbono 12 y no de la física de partículas).

El neutrino electrónico [matemáticas] \ nu_e [/ matemáticas] no tiene una masa definida. Los eigenstates de sabor de neutrinos son mezclas de los eigenstates de masa de neutrinos, que se denominan [math] \ nu_1, \ nu_2, \ nu_3 [/ math]. El neutrino electrónico es principalmente [math] \ nu_1 [/ math], pero no exactamente. Es por eso que ocurre la oscilación del neutrino: cuando se produce un neutrino electrónico, los tres componentes del estado propio de masa se propagan a diferentes velocidades, por lo que en varios puntos a lo largo del camino, se mezclarán en diferentes proporciones que en el punto de producción, y pueden ser observado como [math] \ nu_ \ mu [/ math] o [math] \ nu_ \ tau [/ math].

La masa del estado propio de masa [math] \ nu_1 [/ math] no se conoce, pero el Grupo de datos de partículas proporciona un límite superior de 2 eV, que es aproximadamente [math] 2 \ times 10 ^ {- 9} [/ math ] amu.