¿Cómo se puede hacer un espacio vacío con Gluones? ¿Eso significa que también está lleno de Quarks?

El universo y todo lo que contiene, incluidos los humanos, es en su mayoría “espacio vacío”. Sin embargo, el espacio no está realmente “vacío”, está lleno de campos cuánticos y energía oscura. En otras palabras, fenómenos como las fluctuaciones del campo de quarks y gluones, la energía oscura y otros tipos de radiación cósmica impregnan lo que consideramos espacio vacío.

Para ser más específicos, en realidad no existe el “espacio vacío” en ningún lugar de la naturaleza. Solo hay ‘vacíos’ aparentes que PARECEN no contener materia o energía, pero a nivel del mundo cuántico, incluso los vacíos ‘vacíos’ están repletos de actividad a medida que las partículas van y vienen; creado a partir de fluctuaciones cuánticas en cualquiera de una variedad de campos en la naturaleza.

El nivel de actividad que llena el vacío físico lo establece la energía a la que se ‘observa’ el vacío. Dentro de un átomo, gran parte de la actividad es transportada por ‘fotones virtuales’ que median la fuerza electromagnética, y por los pares ocasionales de electrones-positrones que aparecen y desaparecen. A energías muy altas, y escalas de longitud correspondientemente pequeñas, el vacío se llena con las idas y venidas de aún más partículas de alta energía; quarks-antiquarks, gluones-antigluones, muones-antimuones, y una gran cantidad de otras partículas y sus gemelos antimateria. Dentro del núcleo de un átomo, los gluones y sus antipartículas están en todas partes, haciendo su trabajo para mantener a los quarks unidos al ‘plasma quark-gluon’ nuclear, porciones de las cuales vemos como protones y neutrones.

Realmente espero que esto te sea de utilidad
Saludos 🙂

El espacio vacío no está hecho de gluones o, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, cualquier cosa para el caso (¡sin juego de palabras!). Es simplemente un fondo inmaterial sobre el cual, en un sistema de coordenadas elegido, los campos cuánticos se propagan e interactúan.

De hecho, los quarks / anti-quarks pueden emitir gluones, pero también se pueden crear cuando un par quark / anti-quark se aniquila .