Análise do espectro temporal de neutrinos de supernova para restringir sua massa efetiva ou quebra de invariância de Lorentz
| Ano de defesa: | 2023 |
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Universidade Federal do ABC
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Programa de Pós-Graduação em Física
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Resumo: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior |
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info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisAnálise do espectro temporal de neutrinos de supernova para restringir sua massa efetiva ou quebra de invariância de Lorentz2023-05-15Moura Junior, Célio Adrega deQuintino, Lucas OliveiraUniversidade Federal do ABCPrograma de Pós-Graduação em FísicaUFABCporNEUTRINOSSUPERNOVASMASSA EFETIVAINVARIÂNCIA DE LORENTZEFFECTIVE MASSLORENTZ INVARIANCEPROGRAMA DE PCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel SuperiorNeutrinos de Supernovas (SN) podem fornecer restrições à massa dos neutrinos por meio das modificações no espectro esperado de eventos. Neste trabalho, realizamos toda a análise utilizando dois modelos específicos de SN cuja estrela progenitora possui 11,2 e 15 massas solares. O principal objetivo desta tese é desenvolver um método que contabiliza as alterações temporais provocadas pela massa ou pela quebra da simetria de Lorentz, no fluxo de neutrinos de SN que chega a um detector. Para isso, estimamos o número de eventos, analisamos, por meio de um método de mínimos quadrados, as modificações no espectro temporal e, por fim, extraimos um limite para a massa do neutrino e para invariância de Lorentz. O método consiste em utilizar os dados simulados de SN para a luminosidade, energia média e o parâmetro de constrição a fim de construir os fluxos que são emitidos em uma explosão de SN para cada sabor do neutrino, considerando a hierarquia normal (HN) e a hierarquia invertida (HI). Dessa maneira, fizemos uso do SuperNova Observatories with GLoBES (SNOwGLoBES) para calcular o número de eventos para o Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), com uma massa fiducial de 40 kton de ârgonio líquido, e para um detector similar ao Hyper-Kamiokande, em que foi utilizada uma massa fiducial de 100 kton de água. Utilizamos a abordagem segundo a qual a massa do neutrino será a responsável pelo atraso, em comparação com partículas desprovidas de massa, provocado no fluxo que chega ao detector; e, em uma outra perspectiva, utilizamos a abordagem tendo em conta que esse atraso ou adiantamento são provocados por meio da quebra da invariância de Lorentz. Nossos melhores resultados são O(1) eV para o limite superior da massa efetiva do neutrino, com 3s de nível de confiança, para a distância de 10 kpc. Para ?e, o melhor limite vem do detector distante do DUNE se a hierarquia de massa for invertida. Para ve, o melhor limite vem de um detector semelhante ao Hyper-Kamiokande. Já para o limite inferior da escala de energia de violação da invariância de Lorentz, MQG, nossos melhores resultados, com 3s de nível de confiança, considerando efeitos superluminais ou subluminais, são MQG ? 1013 GeV e MQG ? 5 × 105 GeV para dependência de energia linear e quadrática, respectivamente.http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126380&midiaext=81192application/pdfreponame:Repositório Institucional da UFABCinstname:Universidade Federal do ABC (UFABC)instacron:UFABCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2026-01-15T22:06:40Zoai:BDTD:126380Repositório InstitucionalPUBhttp://www.biblioteca.ufabc.edu.br/oai/oai.phpopendoar:2024-02-16T15:07:24Repositório Institucional da UFABC - Universidade Federal do ABC (UFABC)false |
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