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[[Archivo:First neutrino observation.jpg|thumb|250px|Primera observación de un neutrino en una [[cámara de burbujas]], en 1970 en el [[Argonne National Laboratory]] de [[EE. UU.]], la observación se realizó gracias a las líneas observadas en la [[cámara de burbujas]] basada en hidrógeno líquido.]]
Los '''neutrinos''' (término que en italiano significa ‘pequeños neutrones’, descubiertos por el científico italiano [[Enrico Fermi]]) son [[partícula subatómica|partículas subatómicas]] de tipo [[fermión]]ico, sin carga y [[espín]] ½. Desde principios del [[siglo XXI]], después de varios experimentos llevados a cabo en las instalaciones del Observatorio de Neutrinos de Sudbury (SNO) en Canadá y el [[Super-Kamiokande]] en Japón entre otros, se sabe, contrariando al [[modelo electrodébil]], que estas partículas tienen masa, pero muy pequeña, y es muy difícil medirla. Al 2016, la cota superior de la masa de los neutrinos es 5,5 [[Electronvoltio|eV]]/''c''<sup>2</sup>, lo que significa menos de una milmillonésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno.<ref>Esta cota, que en realidad es para la suma de las masas de los tres neutrinos más ligeros, es la mayor de entre las cotas del [[Particle Data Group]] de 2010. Véase {{Harvsp|Nakamura|otros|2010}}.</ref> Su conclusión se basa en el análisis de la distribución de [[galaxias]] en el [[universo]] y es, según afirman estos científicos, la medida más precisa hasta ahora de la masa del neutrino. Además, su interacción con las demás partículas es mínima, por lo que pasan a través de la materia ordinaria sin apenas perturbarla.
 
La masa del neutrino tiene importantes consecuencias en el [[modelo estándar de la física de partículas]], ya que implicaría la posibilidad de transformaciones entre los tres tipos de neutrinos existentes en un fenómeno conocido como [[oscilación de neutrinos]].