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dc.creatorMercuri, Aretha Camila El Achi-
dc.date.accessioned2025-09-17T18:40:22Z-
dc.date.available2025-09-17T18:40:22Z-
dc.date.issued2025-08-12-
dc.identifier.citationMERCURI, Aretha Camila El Achi. Extensão do modelo Tandem no contexto do experimento DUNE para o estudo das oscilações de neutrinos. 2025. Dissertação (Mestrado em Física e Astronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38307-
dc.description.abstractNeutrino oscillation was not predicted by the Standard Model. Although there have been adaptations to the Standard Model, the excess of electron neutrinos in the LSND experiment and muon neutrinos in the MiniBooNE experiment already indicated that the phenomenon was not yet fully understood. Physics Beyond the Standard Model (BSM) seeks to solve these and other open questions in particle physics, particularly concerning neutrinos. One of the alternatives for new physics comes from the introduction of Lorentz invariance violation, adding new terms to the Hamiltonian that induce a breaking of CPT symmetry. In this work, we start from the Tandem model, an already established model based on Lorentz invariance violation, and include a new parameter: an imaginary phase, with the aim of observing the change in sensitivity introduced by this factor. The DUNE experiment has a design that favors the investigation of mass hierarchy and CP symmetry, providing data that allow us to evaluate whether there is Lorentz invariance violation. In this work, in the context of this experiment, oscillation simulations were performed to understand how the inclusion of this new parameter in the Tandem model influences the behavior of neutrinos and antineutrinos. As a result, the model proved to be sensitive to small variations in the phase value.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pt_BR
dc.subjectNeutrinospt_BR
dc.subjectSimetria (Física)pt_BR
dc.subjectPartículas (Física nuclear)pt_BR
dc.subjectModelo padrão (Física nuclear)pt_BR
dc.subjectSimulação (Computadores)pt_BR
dc.subjectSymmetry (Physics)pt_BR
dc.subjectParticles (Nuclear physics)pt_BR
dc.subjectStandard model (Nuclear physics)pt_BR
dc.subjectComputer simulationpt_BR
dc.titleExtensão do modelo Tandem no contexto do experimento DUNE para o estudo das oscilações de neutrinospt_BR
dc.title.alternativeExtension of the Tandem model in the context of the DUNE experiment for the study of neutrino oscillationspt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoA oscilação de neutrinos não era prevista pelo Modelo Padrão. Embora haja adaptações ao Modelo Padrão, o excesso de neutrinos do elétron no experimento Liquid scintillation neutrino detector (LSND) e de neutrinos do múon no experimento MiniBooNE já indicavam que o fenômeno ainda não era totalmente compreendido. A física Além do Modelo Padrão (BSM — Beyond the Standard Model) busca resolver essas e outras questões ainda em aberto na física de partículas, em particular de neutrinos. Uma das alternativas de uma nova física provém da introdução da quebra de invariância de Lorentz, adicionando novos termos ao hamiltoniano que induzem uma quebra da simetria carga-paridade-tempo (CPT). Neste trabalho, partimos do modelo Tandem, um modelo baseado na quebra de invariância de Lorentz já estabelecido e incluímos um novo parâmetro: uma fase imaginária, com o objetivo de observar a mudança de sensibilidade introduzida por esse fator. O experimento DUNE possui um design que favorece a investigação da hierarquia de massa e da simetria CP, fornecendo dados que permitam avaliar se há quebra de invariância de Lorentz. Neste trabalho, no contexto desse experimento, foram realizadas simulações de oscilação, com o intuito de compreender como a inclusão desse novo parâmetro no modelo Tandem influencia o comportamento de neutrinos e antineutrinos. Como resultado, o modelo mostrou-se sensível a pequenas variações do valor da fase.pt_BR
dc.degree.localCuritibapt_BR
dc.publisher.localCuritibapt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0009-0001-2703-8477pt_BR
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/4202100176160882pt_BR
dc.contributor.advisor1Lisbôa, André Fabiano Steklain-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-5964-2137pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttps://lattes.cnpq.br/6860638134885758pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Hirsch, Luciana Rocha-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttps://lattes.cnpq.br/0257829315186935pt_BR
dc.contributor.referee1Lisbôa, André Fabiano Steklain-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-5964-2137pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttps://lattes.cnpq.br/6860638134885758pt_BR
dc.contributor.referee2Moura Junior, Celio Adrega de-
dc.contributor.referee2IDhttp://orcid.org/0000-0001-7991-9025pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8398704568012847pt_BR
dc.contributor.referee3Anjos, Rita de Cássia dos-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0002-6463-2272pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttps://lattes.cnpq.br/5775617413825711pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física e Astronomiapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.subject.capesFísicapt_BR
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