La energía de enlace nuclear es la energía que se necesitaría para desmontar el núcleo de un átomo en sus partes componentes. Estas partes componentes son neutrones y protones, que colectivamente se llaman nucleones. La energía de unión de los núcleos se debe a las fuerzas de atracción que mantienen unidos a estos nucleones y esto generalmente es un número positivo, ya que la mayoría de los núcleos requerirían el gasto de energía para separarlos en protones y neutrones individuales. La masa de un núcleo atómico suele ser menor que la suma de las masas individuales de los protones y neutrones constituyentes (de acuerdo con la ecuación de Einstein E = mc ^ 2 … y esta “masa faltante” se conoce como el defecto de masa, y representa el energía que se liberó cuando se formó el núcleo (wiki) …… ahora pasando a la segunda parte de la pregunta, de hecho a nivel subatómico tenemos que tener en cuenta la ‘energía cinética’ y la energía potencial también. Aquí, en este caso, la fuerza los portadores son muy importantes que interactúan continuamente con los quarks y, por lo tanto, este efecto combinado (masa de quarks + efecto cinético) da como resultado una masa extra. Sin embargo, la “TEORÍA NOORISMICA DEL UNIVERSO” predice la aparición de masas adicionales a través de la “acción confinada de los vectores de fuerza” … …Gracias
Tanto los núcleos como los bariones tienen energía de unión, ¿por qué son más ligeros que los nucleones individuales, mientras que los bariones son más pesados que los quarks individuales?
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No, porque incluso si fuera posible, tomaría una enorme energía separarlos, por lo que sus masas, si estuvieran libres, serían enormes.
En la práctica, no se ha demostrado que sea posible separar quarks porque la fuerza fuerte sigue utilizando la energía aplicada para generar pares quark-antiquark.
Los Quarks dentro de un protón no son libres: sus masas efectivas allí no pueden usarse para deducir lo que serían a la intemperie, incluso si pudieran tener ese estado.
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