¿Alguna vez hemos creado un protón o neutrón a partir de energía?

Si.

La regla general en las colisiones de alta energía es que cualquier cosa que suceda sucederá en cierta medida. Es decir, si un proceso no está prohibido por la conservación del momento de energía u otras leyes de conservación, entonces sucederá.

En RHIC en una colisión central de oro y oro a 200 GeV por nucleón, la relación de antiprotones producidos a protones producidos a una velocidad media ([matemática] \ vert y \ vert \ le 1.0) [/ matemática] se midió por El detector STAR será [matemático] \ bar {p} / p \ sim 0.8. [/ Matemático]

Entonces, una fracción significativa de los protones totales que se producen en una colisión de este tipo no estaban presentes al comienzo de la colisión, pero en realidad se produjeron como pares antiprotón-protón.

El caso sería similar para los neutrones y antineutrones, pero estos son más difíciles de observar directamente, siendo eléctricamente neutros.

El número total de antiprotones en este rango de rapidez es de aproximadamente 30. Por lo tanto, se producen alrededor de 30 pares de antiprotones de protones a una velocidad media en una colisión de este núcleo núcleo.

La energía inicial está en la energía cinética de los nucleones en los núcleos de oro, que están formados por quarks y gluones.

Entonces sí, esto es bastante posible y ha sucedido.

El umbral para la producción de antiprotones de protones es de aproximadamente 2 GeV: es una pequeña probabilidad de producir pares en el umbral, pero por encima del umbral la sección transversal de producción aumenta continuamente.

Si, si y si. Cada vez que dos protones se unen a alta energía (como en el LHC en el CERN), todo tipo de cosas hechas de quarks salen volando. Un protón es solo una de las muchas posibilidades, y no es mucho más probable que cualquiera de los otros, por lo que probablemente sea un poco raro, pero muchas están hechas “de pura energía”.

Sí tenemos. Es común en aceleradores de partículas particularmente de alta energía, como el LHC. Ponen mucha energía cinética en protones o núcleos más pesados ​​y los estrellan contra un objetivo. Entonces se producen muchos tipos diferentes de interacciones, pero una común es: la energía cinética de la primera se convierte en nuevas partículas, incluidos protones y neutrones, en la segunda.

Más que eso! En el experimento ALICE en el LHC, incluso fue posible producir anti-helio en colisiones de Pb-Pb que ha permitido probar una simetría fundamental de CPT mediante la comparación de núcleos de luz con sus correspondientes antinúcleos. Medición precisa de la diferencia de masa entre núcleos ligeros y antinúcleos Esta producción de núcleos es posible cuando los protones y los neutrones (o sus antipartículas) se unen debido a las interacciones del estado final de las partículas producidas.

Nosotros, los humanos pobres, nunca hemos hecho un protón a partir de los quarks existentes, ni los quarks a partir de sus componentes, y mucho menos solo de energía. Lo que hemos hecho es jugar en los bordes con electrones y fotones de forma normal. En el CERN hemos dividido los protones con energías cinéticas muy altas, que luego se reagrupan de forma inmediata y aleatoria de partículas cargadas disponibles en ‘partículas nuevas’ muy inestables … ¡que se llaman éxito!

Ver en vista nuclear no es posible. Hacer un protón significa unión de energía. Y el protón no es más que una carga positiva y no podemos hacer una carga positiva o negativa.

Sí, pero hay un sólido sobreenfriado. Este es un sólido en el que todos los protones, es decir, todos los átomos pierden su identidad individual y exixt y un solo átomo, es decir, un solo protón.

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