Ядерная физика: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
р переправлена на Р
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
Строка 11:
Основное отличие между протоном и нейтроном состоит в том, что протон — заряженная частица, заряд которой ''e'' = 4,801{{e|−10}} [[Франклин (единица)|ед. СГСЭ]] = 1,602{{e|−19}} [[Кулон|Кл]]. Это [[элементарный заряд]], по модулю равный заряду [[электрон]]а. [[Нейтрон]] же, как показывает уже его название, электрически нейтрален. [[Спин]]ы протона и нейтрона одинаковы и равны спину электрона, т. е. 1/2 (в единицах <math>\hbar</math>, [[постоянная Планка|постоянной Планка]]). Массы протона и нейтрона почти равны: 1836,15 и 1838,68 масс электрона соответственно.
 
[[Протон]] и [[нейтрон]] не являются [[Фундаментальная частица|фундаментальными частицами]]. Они состоят из двух типов [[кварк]]ов — ''d''-кварка с зарядом —1/3 и ''u''-кварка с зарядом +2/3 от элементарного заряда ''е''. [[нейтронпротон]] состоит из двух ''u''-кварков и одного ''d''-кварка (суммарный заряд 0"+1"), а [[нейтрон|протон]] из одного ''u''-кварка и двух ''d''-кварков (суммарный заряд ''+10''0). Свободный [[нейтрон]] — частица нестабильная. Он распадается через 885 секунд после своего возникновения на [[протон]], [[электрон]] и [[антинейтрино]] (см. [[Бета-распад нейтрона]]). В ядре [[нейтрон]] находится в глубокой потенциальной яме, поэтому его распад может быть запрещён законами сохранения.
 
Ядерная физика имеет принципиальное значение для многих разделов [[астрофизика|астрофизики]] (первичный [[нуклеосинтез]], [[термоядерная реакция|термоядерные реакции]] в [[звезда|звёздах]] как во время жизни на главной последовательности, так и при сходе с неё), и, очевидно, для [[Ядерная энергетика|ядерной]] и, в перспективе, [[Управляемый термоядерный синтез|термоядерной]] энергетики.