Es un poco más complicado que eso.
Las tres especies de neutrinos (electrones, muones, tau-) no son estados propios masivos. Lo que esto significa es que puedes medir las especies de neutrinos pero la masa sigue siendo incierta, o puedes medir la masa, pero la especie sigue siendo incierta.
Entonces, cuando observe un neutrino proveniente del Sol, digamos, y determine que es un neutrino de electrones o muones, su masa en reposo no será conocida con certeza. En consecuencia, el tiempo que tardó en llegar desde el Sol también tendrá cierta incertidumbre.
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Por el contrario, si midiera con precisión la masa en reposo de un neutrino entrante, sabría exactamente qué tan rápido viajó, pero no sabría con certeza si fue un neutrino electrónico o muónico.
Así, por cierto, es cómo puedes entender el hecho de que los neutrinos que comenzaron su viaje en el Sol como neutrinos electrónicos terminan como neutrinos muones aquí en la Tierra. Un electrón-neutrino con una energía dada no tiene una masa de reposo bien definida, por lo tanto, no tiene una velocidad bien definida. Es una mezcla de dos (o tres) estados propios de masas, que tienen velocidades bien definidas, pero son diferentes. Por lo tanto, cuando lleguen aquí a la Tierra, estarán fuera de fase y ya no constituirán un estado propio de electrones-neutrinos. Entonces, cuando mides la especie, existe la posibilidad de que la detectes como un muón-neutrino. De esto se trata el negocio de la oscilación.