¿que pasa si se junta la materia y la antimateria?

qué es la antimateria

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En la física moderna, la antimateria se define como la materia compuesta por las antipartículas (o “compañeras”) de las partículas correspondientes de la materia “ordinaria”. En los aceleradores de partículas se generan diariamente cantidades minúsculas de antipartículas -la producción artificial total ha sido de sólo unos pocos nanogramos[1]- y en procesos naturales como las colisiones de rayos cósmicos y algunos tipos de desintegración radiactiva, pero sólo una pequeña fracción de ellas se ha unido con éxito en experimentos para formar antiátomos. Nunca se ha reunido una cantidad macroscópica de antimateria debido al coste extremo y a la dificultad de su producción y manipulación.

diferencia entre materia y antimateria

La antimateria es una forma de materia que está formada por las llamadas antipartículas. El antiprotón, el antineutrón y el positrón son las antipartículas del protón, el neutrón y el electrón, respectivamente. Estas antipartículas son los componentes básicos de la antimateria.

Aunque cabría esperar que hubiera cantidades iguales de materia y antimateria en el Universo, cada una en lugares diferentes, parece que la mayoría -si no todos- los átomos naturales del espacio son materia.

Aparentemente, el comportamiento de la antimateria es exactamente el mismo que el de la materia, ya que todo es igual excepto las cargas eléctricas de las partículas. El único átomo de antimateria creado por los científicos es el átomo de antihidrógeno.

Cuando la materia y la antimateria chocan, se libera una enorme cantidad de energía. Aunque nuestra parte del Universo está formada por materia, es posible que otras partes estén formadas por estrellas y galaxias compuestas por antimateria.

Los átomos de antimateria están formados por antipartículas. Los átomos son similares, pero con cargas eléctricas opuestas. Sus características químicas son las mismas, siempre que reaccionen con otros átomos de antimateria.

bomba de antimateria

En este caso, asumo que la antimateria es antimateria atómica, es decir, hecha de antiátomos. Si estuviera hecha de otras antipartículas, no tendría mucho efecto (aparte de descomponerse sola).

Cuando la antimateria se encuentra con la materia (suponiendo que sus partículas sean del mismo tipo), se produce la aniquilación y se libera energía. En este caso, un trozo de tierra de 1 kg sería aniquilado, junto con el meteorito. Se liberaría energía en forma de radiación gamma (probablemente).

Sí, los colisionadores de partículas producen antipartículas de forma rutinaria todos los días. En estos colisionadores, haces de partículas aceleradas a gran velocidad chocan (con un objetivo o entre sí), arrojando un montón de partículas más exóticas (que incluyen antipartículas). Éstas suelen ser de corta duración.

Los antiátomos son más difíciles, ya que conservar las antipartículas durante el tiempo que se tarda en reunirlas es difícil. Sin embargo, hemos sido capaces de fabricar y conservar el antihidrógeno durante unos 15 minutos.

Las bombas atómicas convierten la energía de enlace del núcleo en energía libre. La energía de enlace es parte de la masa del átomo (masa=energía), por lo que básicamente una pequeña parte de la masa total se convierte en energía libre.

qué hace la antimateria

En este caso, asumo que la antimateria es antimateria atómica, es decir, hecha de antiátomos. Si estuviera hecha de otras antipartículas, no tendría mucho efecto (aparte de descomponerse sola).

Cuando la antimateria se encuentra con la materia (suponiendo que sus partículas sean del mismo tipo), se produce la aniquilación y se libera energía. En este caso, un trozo de tierra de 1 kg sería aniquilado, junto con el meteorito. Se liberaría energía en forma de radiación gamma (probablemente).

Sí, los colisionadores de partículas producen antipartículas de forma rutinaria todos los días. En estos colisionadores, haces de partículas aceleradas a gran velocidad chocan (con un objetivo o entre sí), arrojando un montón de partículas más exóticas (que incluyen antipartículas). Éstas suelen ser de corta duración.

Los antiátomos son más difíciles, ya que conservar las antipartículas durante el tiempo que se tarda en reunirlas es difícil. Sin embargo, hemos sido capaces de fabricar y conservar el antihidrógeno durante unos 15 minutos.

Las bombas atómicas convierten la energía de enlace del núcleo en energía libre. La energía de enlace es parte de la masa del átomo (masa=energía), por lo que básicamente una pequeña parte de la masa total se convierte en energía libre.

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