Depende de cuánto y cómo se unen.
La realidad es que si la antimateria se aisló de cualquier contacto con cualquier otro asunto que no sea el que pretendes que se ponga en contacto con la reacción, dependería en gran medida de la cantidad de cosas reunidas.
Si disparó un antiprotón a alguna materia normal, dependería de cuál sea la materia normal. Si es solo un protón, obtienes un objeto de muy corta duración llamado Protonium. Si lo disparas a un átomo de luz, entonces es probable que la aniquilación provoque una interrupción importante en el resto del núcleo de aproximadamente la mitad de los piones creados a partir de la aniquilación. Para un átomo pesado es probable que el átomo sufra fisión.
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Si pone en contacto una gran cantidad de antimateria con la materia, lo que sucederá es este mismo tiempo de reacción, pero las aniquilaciones iniciales producirán una presión externa que separará el material de origen. Esto es muy parecido a lo que puede pasar con el material nuclear. Si el material nuclear no se junta lo suficientemente rápido, puede producirse una falla cuando no se reúne suficiente material para causar que la mayor parte del material participe en la reacción.
Si la antimateria y la materia se aislaron de otra materia, esto podría hacer que gran parte del material se aleje el uno del otro. Es básicamente una explosión arrojando el resto del material a la basura.
La realidad es que grandes cantidades de antimateria nunca escaparían y simplemente se encontrarían con otra materia para que no importara. Básicamente terminarías con una bomba nuclear con esteroides. Uno que es miles de veces más fuerte que una bomba nuclear equivalente.
La aniquilación del material produce los fotones más fuertes que conocemos junto con una gran cantidad de otras partículas que generalmente serían malas. Pero si hay suficiente antimateria, los rayos gamma harán el trabajo solos.
Entonces, ¿estamos hablando de 2 partículas? 2,000,000 de partículas? o un kg de antimateria liberado de una botella magnética?