¿Cómo se aplica el Principio de Exclusión de Pauli para los neutrones?

La agencia se llama mecánica cuántica y el mismo principio se aplica a todos los fermiones, ya sean electrones, neutrones o incluso neutrinos. En realidad, tiene mucho que ver con el hecho de que las partículas elementales idénticas son fundamentalmente indistinguibles. Si tiene un sistema que consta de dos electrones que ocupan diferentes ubicaciones y alguien intercambia los electrones mientras no está mirando (es decir, coloca el electrón 1 en el lugar donde estaba el electrón 2 y viceversa) no tiene absolutamente ninguna manera de averiguarlo . No se puede “etiquetar” los electrones de ninguna manera, para averiguar cuál es cuál. El sistema con ambos electrones intercambiados es idéntico (hasta una fase inconmensurable de la función de onda) al sistema original.

Ahora, “hasta la fase no medible” es la clave aquí. Resulta que cuando intercambias dos fermiones idénticos, esa fase cambia de signo. Por lo tanto, la función de onda de un sistema que consta de dos fermiones en el mismo estado debe obedecer [matemática] \ psi = – \ psi [/ matemática] con la única solución [matemática] \ psi = 0 [/ matemática]: no existe tal estado…

El neutrón es una partícula de medio giro y, por lo tanto, sigue las ecuaciones térmicas de Fermi-Dirac. A pesar de que no tienen carga, tienen un momento magnético y, por lo tanto, uno puede en cada posición, tener un giro hacia arriba y hacia abajo.

Sin embargo, la solución para el necleo es diferente a los orbitales de electrones, y la ‘capa completa’ consiste en una capa completa de nucleones (cada uno con dos protones y un conjunto diferente que contiene dos neutrones). El término para estos son ‘números nucleares mágicos’, y su estabilidad es más bien como la falta de reactividad de los gases nobles.

126 es uno de estos. Se habla de una ‘isla de estabilidad’ cuando tienes tantos protones.

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