Para la energía máxima del haz de neutrinos HK/T2K (600 MeV) y la distancia del detector J-PARC - HK/SK (295 km) corresponde al primer máximo de oscilación, para oscilaciones realizadas por ∆m232.
[2]: 202–224 El signo desconocido del parámetro ∆m232 se manifiesta sólo durante la propagación de neutrinos en la materia.
Debido al bajo flujo (unas pocas decenas/cm2/seg), aún no se han descubierto.
Los estudios de geoneutrinos Hyper-Kamiokande ayudarán a evaluar la composición química del núcleo de la Tierra, que está relacionada con la generación del campo geomagnético.
[2]: 292–293 La desintegración del protón de un protón libre en partículas subatómicas más ligeras nunca ha sido observada, pero está predicha por algunas grandes teorías unificadas (GUT) y fue propuesto por primera vez como una de las condiciones necesarias para explicar el asimetría bariónica de materia sobre la antimateria en el universo.
Los principales canales estudiados por HK son p+ → e+ + π0 , que es el preferido por muchos modelos GUT y p+ → ν
[2]: 26–28, 245–257 La Materia oscura es una forma hipotética de materia no luminosa propuesta para explicar numerosas observaciones astronómicas que sugieren la existencia de masa invisible adicional en las galaxias.
Esos neutrinos podrían ser visibles en el detector HK como un exceso de neutrinos desde la dirección de grandes potenciales gravitacionales como el centro galáctico, el Sol o la Tierra.
Todos los elementos anteriores servirán para los estudios del acelerador oscilación de neutrinos.
[2]: 47–50 [11][12][13] El detector Hyper-Kamiokande se construirá 650 metros (710,8 yd) bajo la cima de la montaña Nijuugo, 8 kilómetros (5 mi) al sur del detector Super-Kamiokande (SK), que está colocado en la mina Tochibora.
[14][15][13] La construcción del detector HK comenzó en 2020 y se espera que la toma de datos comience en 2027.