¿Cuántos años tienen los electrones?

Los electrones son casi tan viejos como el universo mismo. Menos de un nano segundo después de que se creó el universo en el Big Bang, la simetría electro-débil con el medidor SU (2) XU (1) se rompió, muy probablemente, por el condensado de campo de Higgs. Esto condujo a la separación del campo electromagnético con un indicador U (1) y un campo débil con un indicador SU (2). La ruptura de la simetría electro-débil conduce a un campo escalar masivo conocido como el campo de Higgs. El acoplamiento de este campo a un electrón da masa a un electrón junto con todos los leptones y quarks. Así es como surgió un electrón, tal como lo conocemos ahora.

Por supuesto, esto no significa que todos los electrones en el universo tengan casi 13.7 años Giga. Debido al fenómeno de la producción de pares, un cuanto de energía puede convertirse en un par de partículas y su compañero antimateria. Esto también se aplica a los electrones. En un momento dado, se está creando de forma natural una gran cantidad de pares de electrones y su positrón asociado a la materia a partir de diversas fuentes con suficiente energía para crear tales pares. Ejemplos de este fenómeno son los rayos cósmicos que golpean núcleos pesados ​​y el fotón creado por esta colisión que produce un par de electrones y positrones, y la desintegración de un átomo radioactivo que libera un fotón energético que posteriormente se produce en un par similar.

No piense en los electrones como pequeñas balas de cañón individuales, cada una con un código de barras a su lado que representa la fecha de fabricación.

Existe el único y único (y único) campo de electrones, presente en todas partes en el espacio y el tiempo. Sus excitaciones están cuantizadas: esto es lo que pensamos como electrones. Cuando estas excitaciones están localizadas espacialmente, en realidad podemos percibirlas como partículas. Pero también pueden mancharse. Y (nuevamente, el único y único) campo de electrones tiene muchas excitaciones, ninguna de las cuales tiene identidades individuales. En cualquier momento y ubicación en el espacio, el estado del campo de electrones determina la probabilidad de que algo capaz de interactuar con un electrón, de hecho, interactúe con uno allí. La interacción equivale a aumentar o disminuir el número total de excitaciones del (uno y único) campo de electrones.

Se crean de vez en cuando en muchos procesos de alta energía, por ejemplo, duchas de rayos cósmicos en la atmósfera terrestre y procesos de baja energía, por ejemplo, procesos fotoeléctricos. Por eso les gustan los seres humanos, se crean y destruyen de vez en cuando. No hay una línea de tiempo general para todos los electrones.

PD: la respuesta anterior no tiene absolutamente ningún sentido.

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