Que es la fuerza nuclear fuerte

Gráfico de la fuerza nuclear fuerte

actúan entre dos o más nucleones. Unen protones y neutrones (“nucleones”) en núcleos atómicos. La fuerza nuclear es unos 10 millones de veces más fuerte que la unión química que mantiene a los átomos unidos en las moléculas. Esta es la razón por la que los reactores nucleares producen aproximadamente un millón de veces más energía por kilogramo de combustible en comparación con el combustible químico como el petróleo o el carbón. Sin embargo, el alcance de la fuerza nuclear es corto, sólo unos pocos femtómetros (1 fm $ = 10^{-15}$ m), más allá de los cuales disminuye rápidamente. Por eso, a pesar de su enorme fuerza, no sentimos nada de esta fuerza a escala atómica ni en la vida cotidiana. El desarrollo de una teoría adecuada de las fuerzas nucleares ha ocupado las mentes de algunos de los físicos más brillantes durante siete décadas y ha sido uno de los principales temas de la investigación física del siglo XX. La idea original era que la fuerza está causada por el intercambio de partículas más ligeras que los nucleones, conocidas como mesones, y esta idea dio lugar al nacimiento de un nuevo subcampo de la física moderna, a saber, la física de partículas (elementales). La percepción moderna de la fuerza nuclear es que se trata de una interacción residual (similar a la fuerza de Van der Waals entre átomos neutros) de la fuerza aún más fuerte entre quarks, que está mediada por el intercambio de gluones y mantiene a los quarks unidos dentro de un nucleón.

Fórmula de la fuerza nuclear fuerte

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En física nuclear y física de partículas, la interacción fuerte es una de las cuatro interacciones fundamentales conocidas, siendo las otras el electromagnetismo, la interacción débil y la gravitación. En el rango de 10-15 m (algo más que el radio de un nucleón), la fuerza fuerte es aproximadamente 137 veces más fuerte que el electromagnetismo, 106 veces más fuerte que la interacción débil y 1038 veces más fuerte que la gravitación[1] La fuerza nuclear fuerte confina los quarks en partículas hadrónicas como el protón y el neutrón. Además, la fuerza fuerte une a estos neutrones y protones para crear núcleos atómicos, donde se denomina fuerza nuclear. La mayor parte de la masa de un protón o un neutrón común es el resultado de la energía del campo de la fuerza fuerte; los quarks individuales sólo aportan alrededor del 1% de la masa de un protón.

Cuál es el alcance de la fuerza nuclear fuerte

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En física nuclear y física de partículas, la interacción fuerte es una de las cuatro interacciones fundamentales conocidas, siendo las otras el electromagnetismo, la interacción débil y la gravitación. En el rango de 10-15 m (algo más que el radio de un nucleón), la fuerza fuerte es aproximadamente 137 veces más fuerte que el electromagnetismo, 106 veces más fuerte que la interacción débil y 1038 veces más fuerte que la gravitación[1] La fuerza nuclear fuerte confina los quarks en partículas hadrónicas como el protón y el neutrón. Además, la fuerza fuerte une a estos neutrones y protones para crear núcleos atómicos, donde se denomina fuerza nuclear. La mayor parte de la masa de un protón o un neutrón común es el resultado de la energía del campo de la fuerza fuerte; los quarks individuales sólo aportan alrededor del 1% de la masa de un protón.

Quién descubrió la fuerza nuclear fuerte

La teoría del Big Bang afirma que durante el primer segundo del Universo, toda la materia se descompuso en partículas subatómicas. La fuerza nuclear fuerte atrajo a los quarks con carga positiva y negativa para formar protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. La fuerza nuclear fuerte también une protones y neutrones en el núcleo de los átomos. La fuerza nuclear débil permite la formación de átomos complejos mediante la fusión nuclear. Si las fuerzas nucleares fuerte y débil no existieran, nunca se habrían formado estrellas, galaxias y planetas.
Fuerza nuclear fuerte: Dos cargas positivas se repelen entre sí debido a la fuerza electromagnética, por lo que la fuerza nuclear fuerte hace honor a su nombre al superar la intensa repulsión entre las partículas de carga similar que coexisten en el núcleo de los átomos. Cuando se rompe la fuerza nuclear fuerte que une protones y neutrones en un átomo, se liberan fotones de extrema energía en el proceso.
Fuerza nuclear débil: La fuerza nuclear débil puede convertir un neutrón en un protón en un proceso llamado desintegración nuclear. Cuando la fuerza nuclear débil convierte un neutrón con carga neutra en un protón con carga positiva, se liberan partículas subatómicas cercanas a la velocidad de la luz.

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