Diferencia entre revisiones de «Desintegración del protón»

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En [[física de partículas]], el '''decaimiento''' o '''desintegración de protones''' es una forma teórica de [[desintegración radioactiva]] de un [[protón]].
 
En [[física de partículas]], la '''''evaporación de protones''''', es una forma [[hipótesis|hipotética]] de la [[radioactividad]] enSegún la cualteoría el [[protón]] se desintegra en [[partículas subatómicas]] más livianas, normalmente enusualmente un [[pión]] neutralneutro y un [[positrón]]. LaHasta evaporaciónel momento, la desintegración de protones nuncano ha sido observada., ni hay evidencia de que exista.
 
ElEn el [[Modelomodelo estándar de física de partículas]], los [[protones]], (un tipo de [[barión]]), son teóricamente estables porquedebido a que el [[número bariónico]] aproximadamente [[Número bariónico#Conservación|se conserva]] aproximadamente. Esto significa que no [[Teoríase perturbacional|perturbarán]]desintegrará dando origen ena otras partículas porporque el mismos,protón yaes queel son los barionesbarión más livianospequeño (y por lo tanto menos energéticosenergético).
 
Algunas de las [[Teoríateoría de ladel grancampo unificaciónunificado|teorías de ladel grancampo unificaciónunificado]] (GUTs)basadas en el modelo estándar rompen explícitamente con la simetría del [[número bariónbariónico]], permitiendo aque losel protonesprotón evaporarsedecaiga medianteen nuevos [[Bosón X|bosones Xx]]. La evaporación de protones es uno de los efectos menos observados de los propuestos por los GUTs. A la fecha, todos los intentos de observar estos efectos han sido fallidos.
 
==Bariogénesis==
[[Categoría:Física nuclear y de partículas]]
{{AP|Bariogénesis}}
Una de las preguntas importantes que intenta contestar la física moderna es el excesivo predominio de materia con respecto a [[antimateria]] en el universo. El universo, en su totalidad, tiene una densidad de número bariónico distinta de cero.
 
Puesto que se supone en [[cosmología]] que las partículas que vemos se crearon usando la misma [[física]] que medimos hoy, se esperaba que el número bariónico total fuese cero, ya que la materia y antimateria deberían haberse creado en cantidades estrictamente iguales. Esto produjo que se propusieran varios mecanismos que rompen la simetría bajo ciertas condiciones a favor de la creación de materia (con respecto a la antimateria). Este desequilibrio habría sido excepcionalmente pequeño, del orden de 1 a 10<sup>10</sup> (10 mil millones) durante el primer segundo luego del [[Big Bang]]. Pero luego de que la mayoría de la materia y antimateria se aniquilaran recíprocamente, quedó un excedente de materia bariónica en el universo actual, junto con un número mayor de bosones.
 
==Véase también==
*[[B-L]] (número bariónico menos número leptónico).
*[[Teoría de la gran unificación]].
 
==Referencias==
{{Listaref}}
 
[[Categoría:Física nuclear y de partículas]]
[[Categoría:Física nuclear]]
<!-- [[Categoría:Procesos hipotéticos]] -->
 
[[ca:Desintegració del protó]]
[[de:Protonenzerfall]]
[[en:Proton decay]]
[[fi:Protonin hajoaminen]]
[[ja:陽子崩壊]]
[[it:Decadimento del protone]]
[[ja:陽子#陽子の崩壊]]
[[lt:Protono skilimas]]
[[nl:Protonverval]]
[[pl:Rozpad protonu]]
[[ru:Распад протона]]
[[simple:Proton decay]]
[[zh:質子衰變]]