Positron contre Proton - Quelle est la différence?

Auteur: Louise Ward
Date De Création: 3 Février 2021
Date De Mise À Jour: 18 Peut 2024
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Positron contre Proton - Quelle est la différence? - Questions Différentes
Positron contre Proton - Quelle est la différence? - Questions Différentes

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La principale différence entre Positron et Proton est que le Le positron est une particule subatomique à charge positive et Proton est un nucléon (constituant du noyau de l'atome) qui a une charge électrique positive. symbole p.


  • Positron

    Le positron ou antielectron est l'antiparticule ou l'antimatière de l'électron. Le positron a une charge électrique de +1 e, un spin de 1/2 (identique à l'électron) et a la même masse qu'un électron. Lorsqu'un positron entre en collision avec un électron, l'annihilation se produit. Si cette collision se produit à basse énergie, il en résulte la production de deux photons ou plus de rayons gamma (voir Annihilation électron – positron). Les positrons peuvent être générés par une décroissance radioactive à émission de positrons (par des interactions faibles) ou par la production de paires à partir d'un photon suffisamment énergétique qui interagit avec un atome dans un matériau.

  • Proton

    Un proton est une particule subatomique, symbole p ou p +, avec une charge électrique positive de + 1e charge élémentaire et une masse légèrement inférieure à celle d'un neutron. Les protons et les neutrons, chacun ayant une masse d'environ une unité de masse atomique, sont collectivement appelés "nucléons". Un ou plusieurs protons sont présents dans le noyau de chaque atome; ils sont une partie nécessaire du noyau. Le nombre de protons dans le noyau est la propriété qui définit un élément et est appelé le numéro atomique (représenté par le symbole Z). Puisque chaque élément a un nombre unique de protons, chaque élément a son propre numéro atomique. Le mot proton est le mot grec "premier", et ce nom a été donné au noyau par Ernest Rutherford en 1920. Au cours des années précédentes, Rutherford avait découvert que le noyau à hydrogène (connu pour être le noyau le plus léger) pouvait être extrait des noyaux. d'azote par collisions atomiques. Les protons pouvaient donc être considérés comme une particule fondamentale, et donc un élément constitutif de l'azote et de tous les autres noyaux atomiques plus lourds. Dans le modèle standard moderne de la physique des particules, les protons sont des hadrons et, comme les neutrons, les autres nucléons (particules présentes dans les noyaux des atomes) sont composés de trois quarks. Bien que les protons fussent à l’origine considérés comme des particules fondamentales ou élémentaires, il est maintenant connu qu’ils se composent de trois quarks de valence: deux quarks de charge jusqu’à +2 / 3e et un quark de charge –1/3e. Les masses restantes de quarks ne représentent toutefois qu'environ 1% d'une masse de protons. Le reste d'une masse de protons est dû à l'énergie de liaison de la chromodynamique quantique, qui comprend l'énergie cinétique des quarks et l'énergie des champs de gluons qui lient les quarks ensemble. Les protons n'étant pas des particules fondamentales, ils possèdent une taille physique, bien que non définie. le rayon de charge quadratique moyenne d'un proton est d'environ 0,84–0,87 fm ou 0,84 × 10−15 à 0,87 × 10−15 m. À des températures suffisamment basses, les protons libres se lieront aux électrons. Cependant, le caractère de tels protons liés ne change pas et ils restent des protons. Un proton rapide se déplaçant dans la matière ralentira par les interactions avec les électrons et les noyaux jusqu'à ce qu'il soit capturé par le nuage d'électrons d'un atome. Le résultat est un atome protoné, qui est un composé chimique de l'hydrogène. Dans le vide, lorsque des électrons libres sont présents, un proton suffisamment lent peut capter un seul électron libre, devenant un atome d'hydrogène neutre, qui est chimiquement un radical libre. De tels "atomes d'hydrogène libres" ont tendance à réagir chimiquement avec de nombreux autres types d'atomes à des énergies suffisamment basses. Lorsque les atomes d'hydrogène libres réagissent les uns avec les autres, ils forment des molécules d'hydrogène neutres (H2), qui sont les composants moléculaires les plus courants des nuages ​​moléculaires dans l'espace interstellaire.


  • Positron (nom)

    L'équivalent en antimatière d'un électron, ayant la même masse mais une charge positive

    "La notion d'arme à positrons reste du domaine de la science-fiction."

  • Proton (nom)

    Particule subatomique chargée positivement faisant partie du noyau d'un atome et déterminant le numéro atomique d'un élément, composée de deux quarks à la hausse et d'un quark à la baisse.

  • Positron (nom)

    une particule élémentaire à charge positive; l'interaction d'un positron et d'un électron entraîne l'annihilation

  • Proton (nom)

    une particule stable avec une charge positive égale à la charge négative d'un électron

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