Nêutron: diferenças entre revisões

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{{Variante-português|neutrão|nêutron}}
 
Um {{PBPE|nêutron|neutrão}} é um [[bárion]] eletricamente neutro,. formadoFormado por dois [[quark]]s ''down'' e um quark ''up''. É uma das partículas, junto comforma o [[prótonnúcleo atômico]], quejuntamente formamcom oso [[núcleo atômico|núcleos atômicospróton]]. Forae, douma núcleovez atômicofora deste, é instável e tem uma [[vida média]] de cerca de 15 minutos, emitindo um [[Elétron|eletrón]] e um antineutrino para ,convertendo-se converter em um próton. Sua [[massa]] é muito similar à do próton.
 
Hoje sabemos que o nêutron não é uma partícula elementar.<ref>{{Citar livro
| sobrenome = Batoni Abdalla
| nome = Maria Cristina
| titulo = O Discreto Charme das Partículas Elementares
| local = São Paulo
| editora = UNESP
| ano = 2006
| página = 61
| isbn = 85-7139-641-8
}}
</ref>, mas quando foi descoberto ele era considerado elementar. Sabemos que partículas de mesma carga se repelem por causa da [[repulsão elétrica]]. Desta maneira não seria possível um núcleo atômico ser estável contendo apenas prótons, fazendo-se necessário uma partícula neutra que estivesse presente no núcleo dos átomos para dar essa estabilidade.
 
Cientistas passaram a buscar essa partícula neutra do núcleo. Por volta de 1920, [[Ernest Rutherford]] e também outros físicos<ref>{{Citar livro
| sobrenome = Batoni Abdalla
| nome = Maria Cristina
| titulo = O Discreto Charme das Partículas Elementares
| local = São Paulo
| editora = UNESP
| ano = 2006
| página = 62
| isbn = 85-7139-641-8
}}
</ref> sugeriam uma partícula eletricamente neutra formada por um [[próton]] e um [[elétron]]. Dessa maneira obteríamos uma carga nula, ou seja, é como se somássemos -1 e +1. Eles previam também uma [[massa]] muito próxima à do próton. Para essa nova partícula que foi prevista deram o nome de ''nêutron'', no entanto essa teoria não deu muito certo: a [[mecânica quântica]] oferecia muitos argumentos que contrariavam essa suposição do nêutron, como por exemplo o [[Princípio da incerteza de Heisenberg]]. Esse princípio nos diz que a incerteza de uma medida é inevitável, ou seja, é impossível medir a velocidade de uma partícula e sua posição ao mesmo tempo sem que essa mesma partícula sofra influência do instrumento de medição.
 
Desta forma, seria impossível que um elétron ficasse preso em um espaço tão pequeno quanto o núcleo atômico. Segundo esse princípio, o elétron possuiria uma velocidade tão grande que escaparia do núcleo<ref>{{Citar livro
| sobrenome = Batoni Abdalla
| nome = Maria Cristina
| titulo = O Discreto Charme das Partículas Elementares
| local = São Paulo
| editora = UNESP
| ano = 2006
| página = 62
| isbn = 85-7139-641-8
}}
</ref>. A ideia do nêutron foi muito boa pois com ele podemos explicar os [[isótopos]] de um elemento químico, além da estabilidade atômica. No entanto, por ser eletricamente neutro, o nêutron tornou-se extremamente difícil de se observar.
 
Em 1928, walter Bothe e Herbert Becker, em uma experiência usando polônio colo fonte de [[partículas alfa|partícula alfa]], observaram o nêutron sem se dar conta<ref>{{Citar livro
| sobrenome = Batoni Abdalla
| nome = Maria Cristina
| titulo = O Discreto Charme das Partículas Elementares
| local = São Paulo
| editora = UNESP
| ano = 2006
| página = 64
| isbn = 85-7139-641-8
}}
</ref>.
Foi descoberto pelo físico [[Inglaterra|inglês]] [[James Chadwick]] em [[1932]], que recebeu o Prêmio [[Nobel de Física]] em [[1935]] por essa descoberta.<ref>{{citar web
|url=http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1935/ |titulo=The Nobel Prize in Physics 1935 |acessodata=17 de junho de 2014 |publicado=Nobelprize.org |língua2=en}}</ref>