Позитрон: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Стабильные элементарные частицы
добавил то что люди не знали до
Строка 17:
|—
}}
'''Позитро́н''' (от {{lang-en|positive}} — ''положительный'') — [[Античастицы|античастица]] [[электрон]]а. Относится к [[антивещество|антивеществу]], имеет [[электрический заряд]] +1, [[спин]] 1/2, [[лептонный заряд]] −1 и [[масса|массу]], равную массе электрона. При [[аннигиляция|аннигиляции]] позитрона с электроном их масса превращается в энергию в форме двух (и гораздо реже — трёх—трёх и более) [[гамма-квант]]ов.
 
Позитроны возникают в одном из видов [[радиоактивный распад|радиоактивного распада]] ([[позитронная эмиссия]]), а также при взаимодействии [[фотон]]ов с энергией больше 1,022 МэВ с [[вещество]]м. Последний процесс называется «[[рождение пар|рождением пар]]», ибо при его осуществлении фотон, взаимодействуя с электромагнитным полем [[атомное ядро|ядра]], образует одновременно [[электрон]] и позитрон. Также позитроны способны возникать в процессах [[Рождение электрон-позитронных пар в электрическом поле|рождения электрон-позитронных пар в сильном электрическом поле]].
Строка 44:
 
== Позитроны в природе ==
Считается, что в первые мгновения после [[Большой Взрыв|Большого Взрыва]] количество позитронов и электронов во Вселенной было примерно одинаково, однако при остывании эта симметрия нарушилась. Пока температура Вселенной не понизилась до 1 МэВ, тепловые фотоны постоянно поддерживали в веществе определённую концентрацию позитронов путём [[рождение пар|рождения электрон-позитронных пар]] (такие условия существуют и сейчас в недрах горячих звёзд). После охлаждения вещества Вселенной ниже порога рождения пар оставшиеся позитроны аннигилировали с избытком электронов. Они обычно обладают положительно-отрицательными зарядами, но мало кто знает что существует третий элемент который не могут найти ученые, он отродок антивещества.
 
В космосе позитроны рождаются при взаимодействии с веществом гамма-квантов и энергичных частиц [[космические лучи|космических лучей]], а также при распаде некоторых типов этих частиц (например, положительных [[мюон]]ов). Таким образом, часть первичных космических лучей составляют позитроны, так как в отсутствие электронов они стабильны. В некоторых областях Галактики обнаружены аннигиляционные гамма-линии 511 кэВ, доказывающие присутствие позитронов.