Si un positrón no encuentra un electrón, ¿podría sobrevivir más de segundos estando en una nube de protones?

Como no se conoce interacción directa entre positrones y quarks, no hay forma de que un positrón se aniquile con un protón a través de una interacción positrón-quark.

Los positrones pueden emitirse en transformaciones de quark, pero esto implica la producción de un W + como un paso intermedio. Si bien dicho proceso en principio es reversible, es poco probable que se observe este en la práctica. Se necesitaría una interacción entre el positrón y un neutrino electrónico para formar un W +, y el W + necesitaría transformar un quark. Sin embargo, es astronómicamente más probable que el W + decaiga de nuevo a un positrón y un neutrino. Eso ni siquiera está considerando la baja probabilidad de que el positrón interactúe con un neutrino electrónico perdido en primer lugar.

Este positrón estaría a salvo hasta que un electrón llegara a él.

Las aniquilaciones partícula-antipartícula están limitadas a los pares correspondientes. Esto es algo ampliamente conocido por los físicos de partículas y no muy conocido por el público en general.

Si La carga, el número de leptones y el número de bariones se conservan en todas las interacciones, por lo que una antipartícula solo puede aniquilarse con su correspondiente partícula asociada.

Sí, mientras un positrón no entre en contacto con un electrón, no se aniquilará. Sin embargo, tratar de contenerlo en un campo de cargas similares hechas por protones sería difícil, teniendo en cuenta que las cargas similares se repelen.

Pero sí, las antipartículas solo se anihalan con sus partículas de materia con carga opuesta.

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