¿Por qué los electrones y los protones tienen partículas cargadas pero los neutrones no tienen carga?

Al explorar verdades tan fundamentales sobre la naturaleza, preguntas como esta solo pueden responderse con un encogimiento de hombros acompañado de “simplemente es” . Es como preguntar por qué el fermión tiene un momento angular intrínseco integral medio, o por qué hay 6 quarks y 6 leptones. Estos son hechos simples, difíciles de responder. Uno no puede responder por qué un quark en particular tiene la carga que tiene, o por qué el electrón no tiene carga positiva. Es como preguntar por qué preguntaste esto en Quora en lugar de Yahoo! Respuestas Oh espera.

Sin embargo, puedo responder esta pregunta superficialmente. Los protones tienen +1 de carga positiva, porque es un barión con tres quarks (arriba, arriba y abajo). Las cargas de los quarks suman 1 (2/3 + 2/3 – 1/3 = 1).

El neutrón, por otro lado, tiene carga neutra debido a su configuración de quark (abajo, abajo, arriba). Las cargas de los quarks correspondientes a neutrones suman 0 (2/3 – 1/3 – 1/3).

Primero, los electrones y protones libres son partículas estables, por lo que no se descomponen.

El neutrón libre se desintegra. ¿Por qué? También debe haber una razón para qué: “evolucionar”.

Si el neutrón libre decae. Significa que el neutrón sufre estrés causado por algo. Como el neutrón se descompone en partículas que no tienen el mismo tamaño de masa, entonces este estrés se encuentra en su superficie. La razón en general es la entropía.

Una razón específica en el nivel de cuantos son los portadores de cuantos para cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Deben cubrir la superficie del neutrón pero para que no creen enlaces de los llamados ‘cortocircuitos’. Si los hubieran hecho, no hubo ningún estrés.

Cuando los cuantos positivos y negativos cubren el neutrón, hacen que la superficie del neutrón sea neutral porque están en el mismo número, muy equilibrados eléctricamente. Los efectos de la fuerza de estas cargas tienen vectores dirigidos desde el neutrón. Para hacer la conexión, un vínculo, primero deben girar 180 grados. Esto provoca la separación de la superficie del neutrón. Como el electrón es 1840 más ligero, los cuantos negativos están separados del neutrón. No significa que formen enlaces con cuantos positivos cercanos en el neutrón porque el electrón es el producto: la desintegración beta. Por lo tanto, están en camino de obtener el fuerte vínculo entre los cuantos cargados. Por lo tanto, un cuántico negativo libre se conecta al siguiente cuántico libre (quizás debido a diferentes giros) y, por lo tanto, se crea una cadena de ellos primero hasta que no se recogen todos los cuantos negativos del neutrón. Forman una nueva reunión ahora llamada electrón. Dado que los cuantos libres quieren volar en línea recta a la velocidad de la luz, el electrón obtiene velocidad y se aleja del resto del neutrón. Es el protón que ha dejado cuantos eléctricos, y son positivos. La fuerza de Coulomb en el nivel de cuantos causó esta decadencia y ahora puede funcionar en el nivel macro. Por lo tanto, la siguiente etapa de la evolución de partículas es que esta nube, el electrón puede ser atrapado por la carga positiva en el protón para que el electrón sea el satélite del protón, nace un átomo.

Aún así, el estrés no se resuelve por completo porque tenemos el electrón en órbita alrededor del protón. Ninguno de los dos se resuelve en el nivel cuántico.

El estrés resuelto existente en la superficie del neutrón puede ser de otra manera, cuando el neutrón está en contacto con el protón. Sabemos por observación que el neutrón unido no se descompone. Significa que el estrés creado por diferentes cargas en los cuantos disminuye significativamente en el neutrón cuando el neutrón se une primero al protón y luego a otros neutrones. Aquí, la propiedad universal del neutrón para unir otros bariones produce núcleos que tienen muchos protones y neutrones. Esta universalidad radica en la existencia de cuantos eléctricos positivos y negativos eléctricos que cubren el neutrón. Por lo tanto, también el neutrón a neutrón está unido por la fuerza nuclear fuerte.

Mira la animación de ellos:

Los electrones son parte de un grupo fundamental de partículas conocidas como leptones: no sabemos si están compuestas de subpartículas, por lo que no estoy seguro de que alguien pueda decirle exactamente por qué un electrón tiene la carga que tiene. Sin embargo, puedo decirte por qué un protón tiene carga y un neutrón no.

Los protones y los neutrones no son fundamentales, lo que significa que están formados por otras partículas. Las partículas que forman protones y neutrones se conocen como quarks (otro grupo de partículas fundamentales).

Los protones y los neutrones son bariones, lo que significa que están compuestos por tres quarks. La carga de protones y neutrones depende de las cargas de los quarks que los componen. Los protones están formados por dos quarks arriba y un quark abajo, dando una carga general de [matemáticas] + 1e [/ matemáticas], y los neutrones están formados por un quark arriba y dos quarks abajo, dando una carga general de [matemáticas] 0 [/matemáticas].

Sume las cargas de las partículas elementales reales (quarks) de las que están hechos los protones y los neutrones, y tendrá su respuesta.

Solo un ejemplo de lo tonto que es todo esto. Un neutrón emite una partícula beta que es un electrón que tiene una carga de 1. El neutrón tiene dos quark down con menos una tercera carga, uno de los cuales cambia espontáneamente a un Quark Up con más dos tercios. . Entonces, el Protón gana una carga completa, ya que un Electrón se crea espontáneamente de la nada aparente y sale con una Carga que ha sido transferida desde el Quark, otra partícula puntual. Por lo tanto, dos partículas puntuales que no tienen medios para interactuar pueden deslizarse entre sí, es este tipo de forma desequilibrada. ¿Soy el único que queda incrédulo?

En realidad es realmente bastante simple.
El neutrón no tiene núcleo de carga.
Partículas subatómicas de David Wrixon EurIng sobre la gravedad cuántica explicada

Los neutrones contienen una carga positiva y una negativa cerca, protegidos por campos específicos para evitar su combinación. Externamente, el neutrón no muestra carga neta, pero debido a su contenido posee ciertas propiedades que le permiten interactuar con los protones en una configuración estable, conocida como núcleo.

Cuando los campos internos de neutrones solitarios absorben suficiente energía de los fotones entrantes, se invierten en aproximadamente 10 1/2 minutos en un protón y un electrón (bien, y un neutrino) en una configuración estable llamada hidrógeno.

La mayoría de los neutrones se juntan, antes de 10 1/2 minutos, con sus hermanas para formar Di o poli neutrones, algo que llamamos materia oscura. Infinitamente estable.

Los neutrones han cargado quarks dentro, pero sus cargas se cancelan entre sí . Los protones también contienen quarks pero su carga neta se suma a +1. Los electrones son partículas fundementales con una carga de -1.

Los dos quarks más comunes son el quark up y el quark down, cada uno con una carga de +2/3 y -1/3 respectivamente. Los neutrones tienen un quark up y dos quarks down. +2/3 – 2 (1/3) = 0. Por lo tanto, un neutrón no tiene carga neta.

Los protones tienen dos quarks arriba y uno abajo. 2 (+2/3) – 1/3 = 1. Por lo tanto, los protones tienen una carga neta de +1

Los electrones son partículas fundementales. Esto significa que no pueden descomponerse más como los protones. Sin embargo, los electrones tienen una carga de -1.

Un protón tiene carga positiva de 1 y electrón también 1 pero negativo. Neutron es neutral significa que no hay carga neta.

Ahora, ¿por qué el neutrón no tiene carga bcoz de quarks que forman los nucleones (protón y neutrón)? Un protón está hecho de dos quarks arriba, con carga 2/3 cada uno y un quark abajo con carga negativa 1/3. Entonces (2/3 +2/3 – 1/3 = 1). Un neutrón está formado por dos quarks con carga negativa 1/3 cada uno y un quark con carga positiva 2/3 (-1 / 3 + -1/3 +2/3 = 0).

¡Son introvertidos o simplemente no están interesados!

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