¿Cómo funciona un antineutrón?

Es importante recordar que un neutrón es una partícula compuesta; está hecho de un quark up, que tiene una carga de [math] + \ frac {2} {3} [/ math], y dos quarks down con carga [math] – \ frac {1} {3} [ / math] cada uno (ambos son fracciones de la carga primaria, para el registro); las cargas se cancelan (más o menos; el neutrón tiene un momento magnético debido a estas cargas en las partículas que lo componen, y la presencia del momento magnético era evidencia de que el neutrón tenía que tener alguna subestructura). Un antineutrón es una partícula que se compone de las antipartículas de las partículas que forman el neutrón: un quark anti-up con carga [math] – \ frac {2} {3} [/ math] y dos quarks anti-down de cargar [matemáticas] + \ frac {1} {3} [/ matemáticas] cada una.

Bruce Cork descubrió el antineutrón por primera vez en 1956 en el colisionador de partículas Bevatron (Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley).

Nota: a pesar de los nombres, los quarks anti-up no son quarks down y viceversa.

Aunque tiene la misma masa y carga eléctrica, un antineutrón está formado por un quark anti-up (carga -2/3) y dos quarks anti-down (carga +1/3 cada uno), en lugar de un quark up (carga +2/3) y dos quarks hacia abajo (carga -1/3 cada uno). Como tal, su número de Baryon, definido como un tercio de la diferencia entre el número de partículas y el número de antipartículas, es -1 en lugar de 1.

Incluso si no estuviera compuesto de partículas cargadas, la carga eléctrica es solo una de las cantidades opuestas en una antipartícula. También tiene giro opuesto y, por lo tanto, un momento magnético negativo en lugar de positivo.

A continuación se muestra un extracto del manuscrito titulado “Teoría de las singularidades y las partículas espaciales (SP): la estructura fundamental de las partículas subatómicas) que el autor acaba de presentar en la Revista Internacional de Física Teórica (Mahmoud Nafousi). Para obtener la copia completa, envíe un correo electrónico [correo electrónico protegido] .

Debajo está el extracto. Para una comprensión completa del extracto, debe comprender la postulación realizada. Las partículas subatómicas están formadas por dos partículas de energía elementales definidas como singularidades en sus núcleos y cadenas de energía como la nube que orbita los núcleos.

H) Neutron / Antineutron

El neutrón se compone de: u, d, d, Ve +

Antineutrón se compone de: u_, d_, d_, Ve-

Como ambos están hechos del mismo número total de hiladores, cargas y helicidades, oscilan entre ambos estados, es decir, entre un neutrón y un antineutrón. Por lo tanto, es seguro concluir que un neutrón es su propio antineutrón, al igual que un fotón es su propio antifotón.

Hay 7 sabores que cambian, 3 implica quark / quark y 4 implica quark / leptones. De hecho, esta es una forma de combinar la fuerza fuerte y la fuerza débil. La fuerza débil se genera solo cuando se produce el sabor electrónico. Si la presión aplicada es débil, el electrón reanuda su función de ondas, lo que lleva a su conversión a bosón W y actúa como portador de fuerza. Esto conduce a la división del neutrón en un protón y un electrón como en la desintegración beta y en una fisión nuclear.

De la exposición anterior, el neutrón tiene un total de 12 hilanderos positivos y 12 hiladores negativos como en el caso de un átomo de hidrógeno. Por ejemplo, como resultado de una supernova, el hidrógeno u otros átomos finalmente colapsan en neutrones más una gran cantidad de energía liberada y neutrinos. Los neutrones a su vez se compactan para formar una estrella de neutrones de gravedad y giro masivos. Cada estrella de Neutrones se convierte en un gran núcleo atómico. Las estrellas de neutrones de tamaño muy grande colapsan en materias oscuras o agujeros negros.

Un neutrón es un fermión masivo de Dirac.

Los fermiones Dirac libres tienen una carga conservada natural asociada con ellos, llamada número de fermión. El número de fermión para un neutrón se llama número bariónico y se establece igual a +1 por convención.

El antineutrón tiene barión número -1, aunque es eléctricamente neutro.

Para obtener una antipartícula de su partícula, aplica el operador de conjugación de carga, que invierte los signos de todas las cargas de la partícula.

Si una partícula realmente no tiene cargas, entonces será su propia antipartícula; un ejemplo de esto es el fotón.

¿Por “trabajo” quiere decir que para cada entrada hay una salida?

Ha nublado la pregunta al usar el término “trabajo”: no todo debe “funcionar”. De todas formas:

el carácter “anti” no tiene relación con la carga eléctrica, que es solo un atributo de las partículas y con respecto al cual los neutrones son neutros.

Hay otros atributos que caracterizan a las partículas (masa, espín, etc.) que cambian al valor opuesto para las antipartículas. En el caso de los neutrones, el atributo se denomina número bariónico que cambia a -1 para el antineutrón.

La carga eléctrica es solo una de las cantidades opuestas en una antipartícula. También tiene giro opuesto y, por lo tanto, un momento magnético negativo en lugar de positivo.

Saqué esto de Rebecca si quieres una respuesta muy simple y correcta.

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