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ALBERTO MARTIN GAGO MEDINA

ALBERTO MARTIN GAGO MEDINA

ALBERTO MARTIN GAGO MEDINA

DOUTOR EM CIÉNCIAS, UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

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Magíster en Física (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU)

DOCENTE ORDINARIO - PRINCIPAL
Docente a tiempo completo (DTC)
Departamento Académico de Ciencias - Sección Física

Investigaciones

Se encontraron 27 investigaciones

2003 - Actualidad

CONSEQUENCES OF THE TEXTURES IN THE NEUTRINO MASS MATRIX

Participantes:

Instituciones participantes:

  • CINVESTAV-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS (Financiadora)
2002 - Actualidad

DISENTAGLEMENT OF NEUTRINO PARAMETERS DEGENERACIES

Participantes:

Instituciones participantes:

  • CSUDH-CALIFORNIA STATE UNIVERSITY AT DOMINGUEZ HILLS (Financiadora)
 

Partículas elementales en la PUCP: ALICE, MINERvA y Física de Neutrinos

Partículas elementales es el área de la física que estudia la materia y sus interacciones vistas desde su forma fundamental. Este proyecto, que es la secuencia de varios otros, representa él trabajo continuado que ha estado desarrollando el grupo de altas energías de la PUCP en diversos tópicos de la física de partículas elementales. Dentro de estos tenemos: la física de neutrinos, experimental y teórica, y la física de la interacción fuerte, solamente el área experimental. En lo que respecta a esta última, nuestros proyectos de investigación son los que tenemos que desarrollar en los experimentos ALICE (LHC-CERN) y MINERvA (FERMILAB). En la parte teórica, uno de nuestros proyectos es tratar de explicar la ausencia de observación de flujos de neutrinos astrofísicos producidos en Núcleos Activos de Galaxia (NAG), mediante la conversión a neutrinos estériles. Para ello asumiremos una alta densidad de materia en la región de producción de neutrinos. Otros proyectos, usando este tipo de neutrinos, son estudiar efectos de decoherencia y comparar modelos de producción de neutrinos, considerando a los rayos cósmicos compuestos por iones pesados. Además, estudiaremos modelos que violan CPT e Invariancia de Lorentz para explicar los datos de MiniBoone. En lo que concierne a la parte experimental, continuaremos con nuestro trabajo en ALICE, que es la completar la simulación del arreglo de detectores AD, a nivel de MC y lectura de los datos. Recordando que estos detectores, compuestos básicamente por material centellador, tienen como fin estudiar la física difractiva. Siendo que estos procesos difractivos no se pueden aún explicar a partir de los principios básicos que rigen la interacción fuerte, y constituyen alrededor de un 20% de la sección de choque inelástica de la colisión protón-protón. Así que estos detectores, que amplían la cobertura de ALICE en el ángulo polar (pseudorapidez), deberían ayudar a identificar mucho mejor estos procesos, y con ello tam

Participantes:

Instituciones participantes:

  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - Dirección de Fomento de la Investigación (DFI) (Financiadora)