¿Se 'convierten' los neutrinos en otro tipo de partículas entre oscilaciones?

A la luz del reciente alboroto de los neutrinos FTL, me pregunto, ¿los neutrinos se 'convierten' en otras partículas entre sus oscilaciones entre los diferentes sabores de neutrinos? Estoy un poco familiarizado con los diagramas de Feynman y me pregunto si hay algún estado entre, digamos, un neutrino de electrón y muón que pueda explicar las propiedades FTL aparentes de un neutrino en una distancia corta, pero se promediaría en distancias más largas.

En resumen, ¿es la transición de electrón -> muón -> neutrino tau más como neutrino electrónico -> (taquión) -> neutrino muónico -> (partícula más lenta) -> neutrino tau?

Nota al margen: la oscilación no implica una secuencia bien definida de sabores como escribes arriba. La forma correcta de pensar en esto es v sabor creado combinación lineal dependiente del tiempo de  v 1 , v 2 , v 3 v sabor detectado donde el v i 's son los estados de masa.

Respuestas (1)

Las oscilaciones de neutrinos funcionan por un desajuste entre los estados propios de masa y los estados propios de interacciones débiles. Esta mezcla de leptones es el mismo tipo de mezcla descrito por la matriz CKM para quarks.

La respuesta rápida a su pregunta sería que, para oscilar en otros tipos de partículas mientras permanece en el marco que se usa actualmente para describir las oscilaciones de neutrinos, se necesitarían más familias de leptones (y quarks) que las tres observadas. El número de neutrinos ligeros ha sido medido bastante bien en tres por el experimento LEP. Cualquier neutrino de cuarta generación debe ser más pesado que la mitad de la masa Z.