Нейтрон: различия между версиями

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:


Протоны, содержащиеся внутри ядра, также могут трансформироваться в нейтроны путем бета-распада. В этом случае, превращение сопровождается эмиссией позитронов (антиэлектрона) и нейтрино (вместо антинейтрина): <math>\hbox{p}\to\hbox{n}+\hbox{e}^{+}+{\nu}_{\mathrm{e}}</math>. Превращение протона в нейтрон внутри ядра возможно и путем захвата электрона (электронный захват): <math>\hbox{p}+\hbox{e}^{-}\to\hbox{n}+{\nu}_{\mathrm{e}}</math>. Захват нейтронов позитронов в ядрах (позитронный захват), что имеют избыточные нейтроны, также возможен, однако маловероятен, ведь позитроны отталкиваются ядрами, и, более того, быстро аннигилируют, когда встречают отрицательные электроны.
Протоны, содержащиеся внутри ядра, также могут трансформироваться в нейтроны путем бета-распада. В этом случае, превращение сопровождается эмиссией позитронов (антиэлектрона) и нейтрино (вместо антинейтрина): <math>\hbox{p}\to\hbox{n}+\hbox{e}^{+}+{\nu}_{\mathrm{e}}</math>. Превращение протона в нейтрон внутри ядра возможно и путем захвата электрона (электронный захват): <math>\hbox{p}+\hbox{e}^{-}\to\hbox{n}+{\nu}_{\mathrm{e}}</math>. Захват нейтронов позитронов в ядрах (позитронный захват), что имеют избыточные нейтроны, также возможен, однако маловероятен, ведь позитроны отталкиваются ядрами, и, более того, быстро аннигилируют, когда встречают отрицательные электроны.
[[Категория:Элементарные частицы]]
[[Категория:Радиоактивность]]

Версия от 09:50, 22 июля 2016

Attention.pngЭта статья в настоящее время активно дополняется.
Не вносите сюда изменений до тех пор, пока это объявление не будет убрано.
Последняя правка сделана 22 июля 2016 года в 9:50 участником Энгельберт Хампердинк.
Файл:Quark structure neutron.svg
Кварковая структура нейтрона

Нейтрон — это субатомная частица, которая не имеет электрического заряда, а масса чуть больше массы протона.

Ядра всех атомов состоят из протонов и нейтронов, которые имеют общее название — нуклоны. Количество протонов в ядре определяет атомный номер, а значит и химический элемент. Количество нейтронов определяет изотоп химического элемента. Например, углерод-12 имеет 6 протонов и 6 нейтронов, в то время как углерод-14 имеет 6 протонов и 8 нейтронов.

Нейтрон состоит из двух нижних кварков и одного верхнего кварка, и поэтому он является барионом и имеет спин ½. Масса нейтрона составляет 939 573 МэВ, либо 1.008 664 915 (78) а.е.м., либо 1,6749 × 10−27. Античастицей нейтрона является антинейтрон.

Стабильность нейтрона и бета-распад

Если нейтрон находится за пределами ядра (свободный нейтрон), он является нестабильным и его время жизни составляет 885.7 ± 0.8 секунд (около 15 минут), при этом, чтобы стать протоном, нейтрон выпускает электрон и антинейтрин: Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \hbox{n}\to\hbox{p}+\hbox{e}^-+\overline{\nu}_{\mathrm{e}}} . Этот вид распада, известный как бета-распад, возможен также и для нейтрона, что находится внутри нестабильных ядер.

Протоны, содержащиеся внутри ядра, также могут трансформироваться в нейтроны путем бета-распада. В этом случае, превращение сопровождается эмиссией позитронов (антиэлектрона) и нейтрино (вместо антинейтрина): Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \hbox{p}\to\hbox{n}+\hbox{e}^{+}+{\nu}_{\mathrm{e}}} . Превращение протона в нейтрон внутри ядра возможно и путем захвата электрона (электронный захват): Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \hbox{p}+\hbox{e}^{-}\to\hbox{n}+{\nu}_{\mathrm{e}}} . Захват нейтронов позитронов в ядрах (позитронный захват), что имеют избыточные нейтроны, также возможен, однако маловероятен, ведь позитроны отталкиваются ядрами, и, более того, быстро аннигилируют, когда встречают отрицательные электроны.