¿Cuánta energía se necesitaría para condensar energía en partículas artificialmente?

Esa no es realmente una pregunta que esté bien formada para una respuesta simple. Parte de esto se debe a que, la mayoría de las veces, cuando se trata de energía, ya se trata de partículas, ya sea la masa o la energía cinética de una partícula ordinaria o la energía de un portador de fuerza como el fotón. Otra parte se debe al significado técnico de “condensar”. Por lo que puedo decir, el único escenario que satisface ambos es la hipotética condensación de la materia para equilibrar la energía gravitacional negativa debido a la fase inflacionaria del universo, y no se puede hacer eso en casa.

Sin embargo, si está dispuesto a tener algunas partículas y está dispuesto a crear materia en lugar de condensar materia, para responder a la pregunta, el mínimo es una cantidad de energía igual a la masa en reposo de la partícula (o, por lo general, par de partículas / antipartículas) quieres hacer

Podría, por ejemplo, disparar dos fotones .511 MEV entre sí y obtener un electrón y un positrón unidos a un átomo de positronio. Eso es 1.022 MeV de energía, lo que equivale a aproximadamente 1.6 x 10 ^ -13 julios. Eso no es mucho. Sin embargo, tendrías que ser muy cuidadoso o afortunado para lograr la colisión y la polarización lo suficientemente cerca como para que esto suceda. Prácticamente, debe tener un par de chorros muy densos para tener muchas posibilidades de obtener algo notable, y eso es del orden del Gran Colisionador de Positrones de Electrones en el CERN.

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