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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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