miércoles, 7 de noviembre de 2012

¿Cuál es la función de los neutrones?


Estabilizar el núcleo a partir de su masa, en base a sus subparticulas atómicas, además permite que este no se desintegre,ya que si este se desestabiliza emite energía como luz y calor. (Ej: radiación).

¿Qué partículas subatómicas existen?


Neutrón:

Para formar un neutrón se necesitan dos quarks down  y un up.







 Un neutrón no tiene ninguna red de carga eléctrica y tiene una masa   ligeramente mayor que la de un protón.





Protón:

El número de protones en cada átomo es su número atómico. El nombre de protón fue dado el núcleo de hidrógeno por Ernest Rutherford en 1920, debido a que en años anteriores había descubierto que el núcleo de hidrógeno (conocido por ser el más ligero de núcleo) puede ser extraído de los núcleos de nitrógeno por la colisión, y era por lo tanto un candidato ser una partícula fundamental y bloque de construcción de nitrógeno, y todos los otros núcleos atómicos más pesados.


Para formar un protón se necesitan dos quarks up y un down.



Electrón:(es una partícula elemental de tipo fermiónico, más precisamente un leptón)

El electrón lleva una carga negativa, que se considera la unidad básica de la carga eléctrica . La masa en reposo del electrón es 9,109 × 10 -31 kg, que es sólo 1 / 1840 de la masa de un protón . Un electrón es por lo tanto considerado casi sin masa en comparación con un protón o un neutrón , y la masa del electrón no está incluido en el cálculo del número de masa de un átomo.





Las órbitas de los electrones:


Las órbitas de los electrones son dinámicas, elipsoides, no necesariamente alrededor del núcleo atómico


Quarks:

Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales. Los quarks son partículas parecidas a los gluones en peso y tamaño, esto se asimila en la fuerza de cohesión que estas partículas ejercen sobre ellas mismas. Son partículas de espín 1/2, por lo que son fermiones. Forman, junto a los leptones, la materia visible.

Hay seis tipos distintos de quarks que los físicos de partículas han denominado de la siguiente manera:





Up (arriba)
Charm (encanto)
Top (cima)
Down (abajo)
Strange (extraño)
Bottom (fondo)










Leptones:

Un leptón es una partícula con espín -1/2 (un fermión) que no experimenta interacción fuerte. Los leptones forman parte de una familia de partículas elementales conocida como la familia de los fermiones, al igual que los quarks.

Un leptón es un fermión fundamental sin carga hadrónica o de color. Existen seis leptones y sus correspondientes antipartículas: el electrón, el muon, el tau y tres neutrinos asociados a cada uno de ellos.


Bosón de Higgs:

(da forma a la masa atómica) es una partícula elemental en el Modelo Estándar de la física de partículas. El bosón de Higgs se supone ha de existir por razones teóricas, y pudo haber sido detectado por los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones . Si se confirma, esta detección contribuiría a respaldar la existencia de un hipotético campo de Higgs -la más simple.





Una posible firma de un bosón de Higgs de una simulación de colisión entre dos protones . Se desintegra casi de inmediato en dos chorros de hadrones y dos electrones , visibles como líneas.

¿Cuáles son las características del núcleo?


El núcleo atómico es la parte central de un átomo, tiene carga positiva, y concentra más del 99,9% de la masa total del átomo.
 Está formado por protones y neutrones (denominados nucleones) que se mantienen unidos por medio de la interacción nuclear fuerte, la cual permite que el núcleo sea estable, a pesar de que los protones se repelen entre sí (como los polos iguales de dos imanes). La cantidad de protones en el núcleo determina el elemento químico al que pertenece. Los núcleos atómicos no necesariamente tienen el mismo número de protones, y neutrones, ya que átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes.

                                            


Como el núcleo no es una unidad compacta,sino que está formada por protones y neutrones, resulta lógico que su tamaño dependa del número de aquellos. Una manera de calcular su radio está dada por la relación: 



donde A es el número másico, es decir, la suma de protones y
neutrones del núcleo.

¿Qué distancias existen al interior del átomo?


Sabemos que la distancia entre el núcleo del átomo y la ubicación de un electrón es muy grande. Por ejemplo, si pensamos que el núcleo de un átomo es del porte de una naranja, es decir, unos ocho centímetros de diámetro, sería:


Si el radio fuera de 4 cms, la distancia entre el electrón y el núcleo sería de 4 por 10 elevasdo a 5 cm.
( 4 kms)

SOMOS ÁTOMOS

Saber cómo está constituida la materia ha sido una inquietud permanente del ser humano. Una montaña, una roca, una manzana: ¿Qué tienen en común?, ¿Qué propiedades tienen en su interior que las hace distintas?.
Desde tiempos muy remotos, filósofos y científicos han propuesto teorías acerca de la composición de la materia, pero no ha sido hasta la época contemporánea en que, gracias al desarrollo del método científico, se han podido establecer modelos coherentes con la evidencia empírica y conocer de mejor manera el mundo que nos rodea.
En este blog, nos centraremos en conocer y comprender las características del núcleo del átomo, para poder entender fenómenos como la fisión y fusión nuclear, también conoceremos el modelo de interacciones fundamentales, el cual nos dará una nueva mirada acerca del concepto de fuerza.