Positron vs. Proton: ¿cuál es la diferencia?

Autor: Louise Ward
Fecha De Creación: 3 Febrero 2021
Fecha De Actualización: 18 Mayo 2024
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Positron vs. Proton: ¿cuál es la diferencia? - Diferentes Preguntas
Positron vs. Proton: ¿cuál es la diferencia? - Diferentes Preguntas

Contenido

La principal diferencia entre Positron y Proton es que el El positrón es una partícula subatómica con carga positiva. y El protón es un nucleón (constituyente del núcleo del átomo) que tiene carga eléctrica positiva; símbolo p.


  • Positrón

    El positrón o antielectrón es la antipartícula o la contraparte antimateria del electrón. El positrón tiene una carga eléctrica de +1 e, un giro de 1/2 (igual que el electrón) y tiene la misma masa que un electrón. Cuando un positrón colisiona con un electrón, se produce la aniquilación. Si esta colisión ocurre a bajas energías, resulta en la producción de dos o más fotones de rayos gamma (ver aniquilación electrón-positrón). Los positrones pueden generarse por la desintegración radiactiva de la emisión de positrones (a través de interacciones débiles), o por la producción de pares a partir de un fotón suficientemente energético que está interactuando con un átomo en un material.

  • Protón

    Un protón es una partícula subatómica, símbolo p o p +, con una carga eléctrica positiva de + 1e carga elemental y masa ligeramente menor que la de un neutrón. Los protones y neutrones, cada uno con masas de aproximadamente una unidad de masa atómica, se denominan colectivamente "nucleones". Uno o más protones están presentes en el núcleo de cada átomo; son una parte necesaria del núcleo. El número de protones en el núcleo es la propiedad definitoria de un elemento, y se conoce como el número atómico (representado por el símbolo Z). Dado que cada elemento tiene un número único de protones, cada elemento tiene su propio número atómico único. La palabra protón es griego para "primero", y este nombre fue dado al núcleo de hidrógeno por Ernest Rutherford en 1920. En años anteriores, Rutherford había descubierto que el núcleo de hidrógeno (conocido como el núcleo más ligero) podía extraerse de los núcleos. de nitrógeno por colisiones atómicas. Por lo tanto, los protones eran candidatos para ser una partícula fundamental y, por lo tanto, un bloque de construcción de nitrógeno y todos los demás núcleos atómicos más pesados. En el modelo estándar moderno de la física de partículas, los protones son hadrones, y al igual que los neutrones, el otro nucleón (partículas presentes en los núcleos atómicos) está compuesto por tres quarks. Aunque los protones se consideraron originalmente partículas fundamentales o elementales, ahora se sabe que están compuestos de tres quarks de valencia: dos quarks de carga hacia arriba +2/3 e y un quark hacia abajo de carga –1/3 e. Sin embargo, las masas en reposo de los quarks contribuyen solo alrededor del 1% de una masa de protones. El resto de una masa de protones se debe a la energía de unión de la cromodinámica cuántica, que incluye la energía cinética de los quarks y la energía de los campos de gluones que unen a los quarks. Como los protones no son partículas fundamentales, poseen un tamaño físico, aunque no definitivo; El radio de carga cuadrática media de la raíz de un protón es de aproximadamente 0.84-0.87 fm o 0.84 × 10−15 a 0.87 × 10−15 m. A temperaturas suficientemente bajas, los protones libres se unirán a los electrones. Sin embargo, el carácter de tales protones unidos no cambia, y siguen siendo protones. Un protón rápido que se mueve a través de la materia se ralentizará mediante interacciones con electrones y núcleos, hasta que sea capturado por la nube de electrones de un átomo. El resultado es un átomo protonado, que es un compuesto químico de hidrógeno. En el vacío, cuando hay electrones libres, un protón suficientemente lento puede recoger un solo electrón libre, convirtiéndose en un átomo de hidrógeno neutro, que es químicamente un radical libre. Tales "átomos de hidrógeno libres" tienden a reaccionar químicamente con muchos otros tipos de átomos a energías suficientemente bajas. Cuando los átomos de hidrógeno libres reaccionan entre sí, forman moléculas neutras de hidrógeno (H2), que son el componente molecular más común de las nubes moleculares en el espacio interestelar.


  • Positron (sustantivo)

    El equivalente de antimateria de un electrón, que tiene la misma masa pero una carga positiva

    "La noción de un arma de positrones sigue siendo materia de ciencia ficción".

  • Proton (sustantivo)

    Una partícula subatómica cargada positivamente que forma parte del núcleo de un átomo y determina el número atómico de un elemento, compuesto por dos quarks arriba y un quark abajo.

  • Positron (sustantivo)

    una partícula elemental con carga positiva; la interacción de un positrón y un electrón da como resultado la aniquilación

  • Proton (sustantivo)

    una partícula estable con carga positiva igual a la carga negativa de un electrón

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