Вопрос тогда. А как быть со скоростью нейтрино? Ведь она равна скорости света.
Нет. Не равна. Просто она очень велика. И до того, как обнаружились нейтринные осцилляции, считалось, что она - скорость света. Потому что не было никаких экспериментальных свидетельств обратного.
Точнее, была гипотеза о нейтринных осцилляциях, и в серьёзном разговоре осторожно оставляли лазейку на этот счёт, но
как рабочая гипотеза было принято, что нейтрино имеют скорость света. От такой гипотезы, и от того, что от неё отказались, не испортилось ни одного расчёта.
Точно так же обходятся со всеми остальными допустимыми, но маловероятными, но не закрытыми экспериментом возможностями. Например, с массой фотона. Исключить её почти невозможно, но пока она не найдена (а найти её тоже чрезвычайно трудно), считают, что её нет.
А мюонное и таонное нейтрино имеют вполне себе приличные массы покоя, чтобы летать с такими чудовищными скоростями.
Нет. Они имеют приличные пределы на массу покоя. Это вовсе не значит, что их массы такие и есть. Нижних пределов на их массу тоже не установлено, как и на массу легчайшего нейтрино (повторяю, неверно называть три массовых состояния нейтрино электронным, мюонным и тау).
Кроме того, не такие уж "приличные". Масса нейтрино - порядка сотых долей кэВ, по сравнению с массой электрона - пол-МэВ - ничтожно мала. Все ядерные реакции имеют тот же диапазон энергий - МэВы - так что возможностей испустить и поглотить нерелятивистское нейтрино нет.