Dissertação
{pt_PT=Neutrino masses in the left-right symmetric model with flavour symmetries} {} EVALUATED
{pt=O Modelo Padrão (MP) de física de partículas é concordante com (quase) todos os dados experimentais ao nivel das partículas elementares. Contudo, não é uma teoria completa. A descoberta das oscilações de neutrinos é uma prova inegável de física além do MP, necessitando a existência de neutrinos massivos, incompatíveis com o MP. Modelos simétricos de esquerda-direita (LRSMs), onde neutrinos de direita são incluídos de forma natural, e a leveza das suas massas pode ser explicado pelo conhecido mecanismo de "seesaw", são extensões populares do MP. Para fornecer uma explicação para as massas fermiónicas e para os padrões de mistura observados, é comum a imposição de uma simetria de sabor que actua nas diferentes famílias fermiónicas, constrangindo os acoplamentos. Um exemplo de tal simetria tem base no grupo discreto A4: o grupo matemático mais pequeno que contém uma representação irredutível tridimensional. Assim, nos modelos de A4, as três familias fermiónicas podem ser naturalmente ligadas. Nesta tese, depois de uma revisão do MP, descreveremos os aspectos gerais do LRSM. Depois, focamo-nos num LRSM específico, onde se acrescentam flavões e se impõe uma simetria de sabor A4 x Z2. Várias configurações de vácuo para os flavões são analisadas segundo os dados de oscilações de neutrinos mais recentes. Investiga-se também a possibilidade de existir violação da simetria carga-paridade espontânea (SCPV). Conclui-se que SCPV é de facto possível para alguns alinhamentos de vácuo, e apresentamos as previsões correspondentes para vários parâmetros físicos que podem ser testados nos presentes e futuros detectores de neutrinos., en=The Standard Model (SM) of particle physics remarkably agrees with (almost) all experimental data at the elementary particle level. Still, the SM is not a complete theory. The observation of neutrino oscillations provides undeniable evidence for physics beyond the SM, requiring the existence of neutrino masses, unaccounted for in the SM. Popular SM extensions are left-right symmetric models (LRSMs), in which right-handed neutrinos are included in a natural way, and the smallness of neutrino masses can be explained by the seesaw mechanism. To provide an underlying explanation for the observed fermion masses and mixings, one usually imposes flavor symmetries acting on different fermion families, constraining the particle couplings. An example of such symmetry is based on the discrete A4 group: the smallest mathematical group with a three-dimensional irreducible representation. Thus, in this framework, the three SM fermion families can be naturally accommodated. In this thesis, after reviewing the SM, we will describe the general features LRSM. Afterwards, we focus on a particular LRSM, in which flavon fields are added and an A4 x Z2 discrete flavor symmetry is imposed. Several vacuum configurations for the flavon fields are considered and tested in the light of the most recent neutrino oscillation data. The possibility of having spontaneous charge-parity symmetry violation (SCPV) is also investigated. We conclude that SCPV is indeed possible for some flavon vacuum alignments, and we present the corresponding predictions for several physical parameters which could be tested by ongoing and future neutrino experiments.}
novembro 14, 2017, 15:0
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