Dispersión cuasielástica de neutrinos por núcleos con emisión de dos partículas
Metadatos
Afficher la notice complèteEditorial
Universidad de Granada
Director
Amaro Soriano, José EnriqueDepartamento
Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Física y Ciencias del EspacioDate
2024Fecha lectura
2024-05-24Referencia bibliográfica
Martínez Consentino, Víctor Leopoldo. Dispersión cuasielástica de neutrinos por núcleos con emisión de dos partículas. Granada: Universidad de Granada, 2024. [https://hdl.handle.net/10481/92964]
Patrocinador
Tesis Univ. Granada.; Proyectos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FIS2017-85053-C2-1-P y PID2020-114767GB-I00); Proyecto de la Junta de Andalucía (FQM-225); Proyecto FEDER A-FQM-390-UGR20; Agencia Estatal de Investigación y Fondos Sociales EuropeosRésumé
La presente tesis se centra en la investigación de la dispersión de neutrinos por núcleos
mediante corrientes cargadas en la región del pico cuasielástico, abordando los canales de
emisión de una y dos partículas. La tesis se presenta como un compendio de seis trabajos
publicados en revistas especializadas.
En la primera parte, se realiza un análisis de scaling de la sección eficaz de dispersión
de electrones (e, e′), restando la sección eficaz teórica de emisión de dos partículas (2p2h)
de los datos experimentales. La emisión de dos partículas se calcula en la aproximación
de campo medio relativista (RMF) de materia nuclear, considerando potenciales medios
escalares y vectoriales que inducen una masa efectiva y una energía vectorial positiva
para los nucleones. Extrayendo una nueva función de scaling fenomenológica, se obtiene
el modelo de SuperScaling (SuSAM∗), que tiene en cuenta la dinámica del RMF y puede
utilizarse para calcular la sección eficaz cuasielástica sin la contaminación del canal 2p2h.
En la segunda parte, se propone una fórmula semiempírica para las funciones de respuesta
electrodébiles inclusivas en el canal de emisión de dos nucleones. Se desarrolla cada
respuesta vector-vector, axial-axial y vector-axial como suma de subrespuestas, separando
las corrientes de intercambio de mesones (MEC) en tres corrientes de estructura similar.
La fórmula semiempírica tiene en cuenta las constantes de acoplamiento, los factores de
forma y las contribuciones de la corriente Δ-forward. El resto de la dependencia de las
respuestas nucleares está contenida en unos parámetros ajustables dependientes del momento
transferido q, que pueden aplicarse a la sección eficaz de neutrinos, antineutrinos
y electrones.
En la tercera parte, se propone una extensión del modelo SuSAM∗, parametrizando la
función de scaling como suma de una función simétrica (emisión de una partícula) y una
contribución del espacio fásico de 2p2h multiplicada por un parámetro dependiente de
q, que se asocia a las correlaciones de corto alcance (SRC). Esta descripción alternativa
de los datos de (e, e′) incorpora las contribuciones de la emisión de una y dos partículas,
explicando la asimetría de la función de scaling. En la cuarta parte, se aplica el formalismo desarrollado para calcular la sección eficaz
de dispersión de neutrinos y antineutrinos por un núcleo de 12C, incluyendo las contribuciones
separadas de la emisión de una y dos partículas, utilizando el modelo SuSAM∗
extendido y la fórmula semiempírica de las MEC.
Las partes quinta y sexta se centran en la sección eficaz semi-inclusiva de emisión de
dos partículas en la dispersión de neutrinos y antineutrinos, generada por las MEC en el
RMF. Se presentan resultados en términos de secciones eficaces integradas sobre variables
finales, comparando diferentes canales de emisión y estudiando las diferencias con otros
modelos existentes en la literatura.
En resumen, la tesis aborda de manera integral la dispersión cuasielástica de neutrinos,
desde el análisis de scaling hasta la aplicación de modelos para predecir la sección eficaz
en experimentos con aceleradores, contribuyendo significativamente al entendimiento de
estos procesos en materia nuclear.