Gluón: Diferenzas entre revisións

Contido eliminado Contido engadido
Rei-bot (conversa | contribucións)
m robot Añadido: lv:Gluons
Beninho (conversa | contribucións)
mSen resumo de edición
Liña 35:
|}
 
O '''gluón''' é o [[bosón]] portador da [[forza forte]], unha das cuatrocatro interaccións fundamentais. Non ten [[masa]] nin [[carga eléctrica]], pero si [[carga de cor]], polo que ademáisademais de transmiti-la interacción fuerteforte tamén a sofre.
 
O campo que estuda as propiedades desta interacción chámase [[cromodinámica cuántica]].
 
==Propiedades==
 
Igual que o [[fotón]], o gluón é un bosón sen masa nin carga de [[spin]] 1. Coma os quarks, os gluóns teñen carga de cor, que depende do cambio da cor dos quarks.
 
Os [[quark|quarks]] mudan de cor cando se intercambian gluóns, de tal xeito que a carga da cor total do sistema formado polo quark e o gluón, antes e despois da emisión ou absorción é a mesma.
 
Por exemplo, se un quark vermello vóltase azul ao emitir un gluón, entón é porque emite un gluón vermello-antiazul (a parte vermella do gluón é o vermello que perde o quark, e o antiazul é para anula-lo azul que o quark gaña). O sistema ten carga de color neta vermella.
 
Existen asimesmo 8 tipos de gluóns, sendo cada un deles unha combinación cor-anticor.
 
Os quarks e os gluóns forman partículas compostas con carga de cor total neutra (Acostúmaseacostúmase a dicir que as partículas compostas son brancas).
 
==Confinamento dos quarks==
 
Ao sofrer eles mesmos a súa propia interacción, os gluóns que unen ós quarks crean un campo de cor con forma de corda que impide que os quarks se separen cunha una forza inmensa.
 
A formación destas estructuras con forma de corda por parte dos gluóns limita o campo de acción desta interacción a un orde de 10<sup>-15</sup> [[metro|metros]] (máis ou menos o tamaño dun [[núcleo atómico]]).
 
Ao revés que a forza eléctrica ou a gravitatoria, se se tenta separar un par de quarks, o campo de cor tira deles con moita máis forza; é coma se os quarks estiveran unidos por un "muelle gluónico", que tenta volver á súa lonxitude inicial. Porén, os quarks e os gluóns son partículas moi difíciles de detectar e só podemos ve-las partículas que forman, os [[hadrón|hadróns]].