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ニュートリノのマヨラナ性:素粒子物理学の未解決問題

目次

 * ニュートリノとは?

   * ニュートリノの種類(フレーバー)

   * ニュートリノの質量

 * マヨラナ性とは何か?

   * ディラック粒子とマヨラナ粒子の違い

   * 粒子と反粒子の関係

 * マヨラナ性と質量の関係

   * ディラック質量

   * マヨラナ質量

   * シーソー機構

 * ニュートリノがマヨラナ粒子かどうかをどうやって調べる?

   * 二重ベータ崩壊

     * 通常の二重ベータ崩壊(2νββ)

     * ニュートリノレス二重ベータ崩壊(0νββ)

   * 0νββの条件と意義

 * 現在の実験状況

   * 世界の0νββ検出実験

     * GERDA(ドイツ)

     * EXO-200(アメリカ)

     * KamLAND-Zen(日本)

     * CUORE(イタリア)

   * 実験の現状と課題

 * マヨラナ性の証拠と反証

   * 賛成側の根拠

   * 反対側の根拠

   * 実験的難易度

 * 科学的・哲学的意義

   * 標準模型の拡張

   * 宇宙の起源

   * 対称性の理解

 * 結論

   * 2025年2月時点での現状

   * 今後の展望




ニュートリノのマヨラナ性(Majorana nature of neutrinos)は、素粒子物理学における大きな未解決問題の一つであり、ニュートリノが「マヨラナ粒子」であるか「ディラック粒子」であるかを巡る議論です。以下に、詳細に解説します。

ニュートリノとは?

ニュートリノは、電子や陽子とほとんど相互作用しない非常に軽い中性素粒子で、宇宙や原子核反応(太陽や核崩壊など)で大量に生成されます。ニュートリノには3つの種類(フレーバー)があります:

電子ニュートリノ(ν_e)

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