Física
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Examinando Física por Autor "Betancur Rodríguez, Amalia"
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Publicación Acceso abierto Exploración de un modelo de materia oscura en un experimento de blanco fijo(Universidad EIA, 2025) Velez Giraldo, Juliana; Betancur Rodríguez, AmaliaRESUMEN: La existencia de la materia oscura está respaldada por una gran cantidad de evidencia. Sin embargo, el conocimiento que se tiene acerca de su origen, composición y las formas en que interactúa con la materia ordinaria es limitado, por lo que su estudio es de gran importancia. Nuevos modelos proponen extender el Modelo Estándar de partículas al introducir un sector oscuro, en el cual los componentes de la materia oscura son neutros frente a las interacciones del Modelo Estándar, pero pueden interactuar con la materia ordinaria a través de una nueva fuerza. En particular, si el mediador de esta fuerza es un bosón gauge vectorial asociado a una simetría 𝑈(1)𝐷, se habla de un fotón oscuro, que se acopla al Modelo Estándar mediante una mezcla cinética. En los experimentos de detección de materia oscura se buscan señales del fotón oscuro de diversas maneras. En este trabajo se investigan posibles señales del fotón oscuro en los experimentos de blanco fijo DUNE-LBNF y COHERENT mediante métodos de Monte Carlo para simular la producción de fotones oscuros. Usando Geant4 se obtiene la distribución energética de los fotones que surgen en cada experimento, sin considerar modelos de física más allá del Modelo Estándar. MadGraph y MadDump se emplean para obtener, en cada caso, la distribución energética de los fotones producidos a partir del flujo de piones neutros, considerando el modelo del fotón oscuro para diferentes valores de masa de este bosón. Con estas distribuciones se realiza un análisis estadístico que permite determinar si la señal del fotón oscuro podría distinguirse de las señales producidas por fotones del Modelo EstándarPublicación Acceso abierto Fenomenología de un modelo de masas de neutrinos de tipo Dirac(Universidad EIA, 2023) Manco Martínez, Sebastián; Betancur Rodríguez, Amalia; Palacio Cardenas, Guillermo AlbertoRESUMEN: es indudable el éxito teórico y experimental que ha tenido el modelo estándar desde su nacimiento en los años 30, durante todo este tiempo este se ha destacado por su capacidad predictiva que ha llevado a una época de descubrimientos experimentales sin comparación hasta este momento; sin embargo, esta tiene una serie de agujeros que representan algunos de los retos teóricos más interesantes en la física de partículas, uno de estos es la falta de un mecanismo que describa los valores observados para las masas de los neutrinos. Con esto en mente, en el presente trabajo se exploró y estudió (bajo la teoría cuántica de campos) un modelo de masas de neutrinos con el objetivo de dar cuenta de estas en el contexto de la física más allá del modelo estándar. En la primera parte se presenta una breve introducción de los conceptos clave en la teoría cuántica de campos junto con los aspectos más importantes a tener en cuenta de la naturaleza (conocida hasta ahora) de los neutrinos y sus implicaciones sobre la física de partículas (tanto dentro como más allá del modelo estándar). A partir de esta introducción, en la segunda parte se presenta el modelo responsable de dar masa a los neutrinos a 1-loop mediante la extensión del modelo estándar con nuevos campos (tanto escalares como fermiones) y simetrías discretas, en orden de estudiar este, se definió su lagrangiano y se calculó el espectro de masas del mismo con el objetivo de, en el siguiente apartado, realizar el cálculo de la expresión para la matriz de masas de los neutrinos; con esta ya calculada, se hallaron los diferentes valores admitidos para parámetros tales como los acoples de Yukawa y las masas de los campos, los cuales deben estar restringidos en vista de la física de neutrinos ya establecida actualmente. A partir de esto, se hizo un análisis fenomenológico preliminar a partir de estudiar diferentes procesos que pueden dar señales de física mas allá del modelo estándar como lo son los decaimientos ℎ → 𝛾𝛾 y 𝜇 → 𝑒𝛾. Finalmente, se discutieron y presentaron los resultados obtenidos, junto con una breve discusión de perspectivas a futuro del trabajo como lo son el estudio de las consecuencias de introducir este modelo al momento de explorar otros temas candentes en la física de partículas como lo es la materia oscura.