Neutron

Neutron
Représentation schématique de la composition en quarks d'un neutron, avec deux quarks d et un quark u. L'interaction forte est transmise par des gluons (représentés ici par un tracé sinusoïdal). La couleur des quarks fait référence aux trois types de charge de l'interaction forte : rouge, verte et bleue. Le choix de couleur effectué ici est arbitraire, la charge de couleur circulant à travers les trois quarks.
Propriétés générales
Classification
Particule composite (baryon)
Composition
Famille
Groupe
Interaction(s)
Symbole
n, n0
Antiparticule
Propriétés physiques
Masse
939,5654[2] MeV/c²[3]
(1,674 93 × 10−27 kg)
(1,0086649 u[3])
Charge électrique
0 C
Moment dipolaire
< 2,9 × 10−26 e cm
Polarisabilité électrique
1,16(15) × 10−3 fm3
Moment magnétique
−1,913 042 7(5) μN
Polarisabilité magnétique
3,7(20) × 10−4 fm3
Charge de couleur
0
Spin
½
Isospin
Parité
+1
Durée de vie
880,3 ± 1,1 s
Forme condensée
Historique
Prédiction
Découverte
1932
Découvreur

Le neutron est une particule subatomique de charge électrique nulle.

Les neutrons sont présents dans le noyau des atomes, liés avec des protons par l'interaction forte. Alors que le nombre de protons d'un noyau détermine son élément chimique, le nombre de neutrons détermine son isotope. Les neutrons liés dans un noyau atomique sont en général stables mais les neutrons libres sont instables : ils se désintègrent en un peu moins de 15 minutes (880,3 secondes). Les neutrons libres sont produits dans les opérations de fission et de fusion nucléaires.

Le neutron n'est pas une particule élémentaire mais une particule composite composée de l'assemblage de trois composants : un quark up et deux quarks down, liés par des gluons.

  1. Maurice Jacob, Au cœur de la matière : la physique des particules élémentaires, Odile Jacob, , 400 p. (ISBN 978-2-7381-0980-4, lire en ligne), p. 37.
  2. Eric Simon, « La différence de masse entre proton et neutron obtenue par calcul pour la première fois », sur ca-se-passe-la-haut.fr, (consulté le ).
  3. a et b CODATA 2010

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