¿Cómo sería un átomo visible, dado que de alguna manera podrías evitar que se descomponga instantáneamente? (¿y qué tan grave sería la explosión?)

Los átomos están compuestos principalmente de 3 partículas diferentes. Por partículas, no me refiero a las bolas. Los átomos no tienen una forma distinta. Incluso si tiene una forma esférica, aún no se ha imaginado.

La materia es una forma de energía. Ahora, la energía tiene una forma, no tiene sentido para mí. Como, la relación, E = mc² ha sido probada experimentalmente y el intercambio de energía en masa se aplica realmente en reactores nucleares y bombas.

De nuevo, los átomos son muy pequeños. Muy minucioso El tamaño de un uranio es de 156 picómetros. Eso es 10 ^ (- 12) metros. Entonces, pensemos que de alguna manera lo aumentamos al tamaño de una pelota de softball. Tal vez 31,2 mm (sin cambiar el radio). Eso significaría un aumento de 2 × 10 ^ 8 veces en el radio. Eso aumentaría su volumen en 8 × 10 ^ 24 veces. Si mantenemos la densidad igual, tenemos una masa de 3.16 kg. Eso no es broma. El uranio-238 tiene un peso de 238u, lo que se traduce en 3.95 × 10 ^ -25 kg, si multiplicamos 8 × 10 ^ 24, obtenemos una medida ligeramente superior a 3.16 kg, del tamaño de una pelota de softball. Sería inmensamente pesado. Aunque en ninguna parte cerca de un agujero negro.

Ahora, veamos su punto, la apariencia.

A esta escala macroscópica, no tendremos una gran ola de problemas. El principio de incertidumbre de Heise nberg . Como los electrones, los protones y los neutrones son lo suficientemente grandes como para que una luz de energía suficientemente baja pueda golpearlo y no desplazará las partículas. Pero, recuerde, la materia está compuesta de energía y la luz es una onda electromagnética. Entonces, estará polarizado

Dado que la partícula ahora es de gran tamaño, sus propiedades eléctricas (léase: carga) también deben aumentar. Entonces, la carga de una megaelección: 1281741.3 Coulombs.

Eso es un montón de carga. Si suponemos que el electrón seguirá moviéndose a 2.2 × 10 ^ 6 m / s, tengo malas noticias para cualquiera que esté cerca, producirá una corriente de 2.81 * 10 ^ 13 (28100 billones) de amperios.

Solo para ponerlo en contexto, los mejores teléfonos requieren 2.5 amperios de corriente para cargarse a alta velocidad.

Ahora, cuando ese electrón se mueve a un estado de energía más alto o más bajo (estaba hablando de términos promedio), generará luz de muy alta frecuencia y baja longitud de onda. Lo que nuestros ojos no podrán manejar. El uranio ya es un elemento radiactivo y esa emisión estará detrás de nuestra imaginación. Probablemente no pueda proporcionar cifras exactas, pero probablemente será suficiente para separar otros neutrones de tamaños normales . Si eso sucede, se producirá una fisión a gran escala y habrá una gran explosión. (No estoy seguro, si la radiación es lo suficientemente grande como para romper la fuerza de unión neuclear),

La peor parte es que los neutrones se separarán y podrían generar una reacción en cadena a gran escala, es decir, un neutrón (si está aislado) separando otros neutrones de partículas similares y lo que dará lugar a algunas fracciones más.

Esto estará más allá de cualquier explosión que nuestras mentes puedan imaginar. El calor generado será considerable y hará de nuestro planeta una bomba gigante que se irradia como un halo de luz (o al menos, parte de ella)

Puede ver cómo evité deliberadamente la parte en la que preguntó cómo se verá exactamente. Lo que creo es que, debido a la muy alta densidad, las luces que entran cambiarán ligeramente sus rutas, evitando cualquier contacto con el electrón. Solo cuando golpea normalmente puede volver de la misma manera, debido a la alta frecuencia y al campo electromagnético, el color de la luz cambiará y es posible que no esté en el rango visible.
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Entonces, nominalmente, sería invisible. Con un brillo extraño (fuga de luz visible) si se ve desde la distancia (de ninguna manera una cámara ni nada puede sobrevivir cerca de ella). Además, debido a la curvatura en el espacio-tiempo, también podría doblar algo de luz que viene desde atrás, lo que significa que puede hacer algo de lente gravitacional. Lo cual es poco probable, debido a que su masa es de 3.16 kg

Pero para su decepción, incluso si aumentamos su tamaño, podemos ver sus efectos, su energía, su poder. Pero no en sí mismo. Si podemos observar las luces de alta frecuencia, veremos solo un halo de luz. Nada más.

Recuerde, esta respuesta no intenta ser una simulación muy precisa. Sino más bien una ficción muy imaginativa. Podría haber perdido muchos hechos descubiertos y no descubiertos. Entonces, traté de mantenerlo lo más imaginativo y ficticio posible. Porque tal escenario solo se puede representar bajo ciencia ficción. No ciencia

PD: esta respuesta está tomada de mi blog The Weird Universe

Eso requeriría una revisión tan drástica de las leyes de la física que no creo que podamos decir cómo sería.

La existencia de átomos se basa en el equilibrio entre dos fuerzas: la fuerza electromagnética que lo separa y la fuerza nuclear fuerte que lo une. Y el tamaño de los átomos está determinado por el rango efectivo de la Fuerza Nuclear Fuerte, que es muy corta y cae muy bruscamente después de 2 femtómetros. Para llegar a quizás 0.2 mm, ha aumentado su rango en un factor de 10 ^ 11 y, por lo tanto, su volumen en 10 ^ 33. Presumiblemente, también ha aumentado su masa de la misma manera, por lo que indudablemente tiene un agujero negro en sus manos. Entonces, en lugar de explotar, explotaría, absorbería toda la Tierra en muy poco tiempo.

Recuerde primero: solo vemos luz emitida o dispersada por objetos. Dicho esto, o un átomo emite luz por desexcitación o necesitaría ser iluminado para ser visto.

Dicho esto, supongo que verías solo un montón de luz, tal vez en diferentes colores, tal vez con un patrón de interferencia, dependiendo del tipo de fuente de luz que la hayas iluminado (al igual que aquí: ‘Microscopio cuántico’ se asoma al átomo de hidrógeno ) Si el átomo fuera más grande en tamaño, pero se comportara cuánticamente mecánicamente, todo lo que sucedería es que la luz se dispersaría en él, ya que no podría absorberse ni emitirse.

La dispersión dependería del momento angular que sería diferente debido al tamaño del átomo (y, en consecuencia, su masa). Incluso podría ser posible calcular la función, sin embargo, el problema radica en un objeto masivo que se comporta de forma mecánica cuántica; Éste no debería ser el caso.

¿Explosión? Los átomos generalmente no explotan. ¿Quizás quisiste decir fusión o fisión?