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众所周知,自由中子衰变成质子、电子和中微子,有两类方式测量中子衰变,分别称为“瓶装”和“束流”。
在瓶装实验中,将极冷的中子置于容器中,过一段时间再计数残留的中子。
在束流实验中,之前有人研究一束中子流并计数衰变产生的质子。
束流实验测得的中子寿命比瓶装实验大约长了9S。
现在周易发现收集的数据与新的数学模型,竟然更长了。
周易迫不及待的往下面看,
当看到最后的结果的时候,周易惊呆了。
轻子味混合矩阵的幺正性已经被破坏,并且通过与活性中微子的混合参与了弱相互作用。
符合了当初周易设计的数学模型。
周易看着自己的数学模型,
df_1d_z=(Γ(E,z)
sin??2θ_eff4Hz)f_a(E,z)Θ(E??mN1)。
“完美至极,完美至极。”
周易惊喜的说道,
“这几个亿没有白花没有白花。”
牡丹这个时候说道:
“主人,不仅满足,还排除了中微子自相互作用,
模型也是你当初写的模型:L~λ_??2ν_aν_a??+
h.c.。”
周易已经看到了这一步,高兴得跳了起来。
确定无误了。
Sub-GeV暗物质:惰性中微子存在!
所谓的Sub-GeV暗物质是指质量处于(0.1
keV,
1
GeV)范围内的暗物质。
当初为了解释中微子的非零静止质量的起源,不少物理学家引入了跷跷板机制以及各种跷跷板粒子,
比如:右手中微子(Type-I
Seesaw)、弱超荷为1的标量场三重态(Type-II
Seesaw)和弱超荷为零的费米子三重态(Type-III
Seesaw)等。
在这些模型中,第一类跷跷板
机制是解释中微子质量起源的最简洁的理论。
如果右手中微子质量降低到GeV以下并且稳定时,它可以作为sub-GeV温暗物质的候选者。
现在惰性中微子不仅与活性中微子的混合参与弱相互作用,还满足当初制定的数学模型:
|ν_L>=
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