Нэўтрон: розьніца паміж вэрсіямі

Змесціва выдалена Змесціва дададзена
д робат дадаў: ur:تعدیلہ
Xqbot (гутаркі | унёсак)
д робат дадаў: ka:ნეიტრონი; касмэтычныя зьмены
Радок 22:
Нягледзячы на тое, што нэўтрон мае нулявы электрычны зарад, ён можа ўступаць у электрамагнітнае ўзаемадзеяньне двума шляхамі: па-першае, нэўтрон валодае [[магнітны момант|магнітным момантам]], такім жа па велічыні, як і пратон; па-другое, нэўтрон складаецца з элекрычна зараджаных [[кварк]]аў. Так, электрамагнітнае ўзаемадзеяньне зьяўляецца дамінуючым для нэўтрона падчас глыбокага няпругкага расьсейваньня і [[магнэтызм|магнітных]] узаемадзеяньняў.
 
Нэўтрон зьведвае слабое ўзаемадзеяньне падчас [[бэта-распад]]у ў пратон, [[электрон]] і [[антынэўтрына|антынэўтрына]]. Ён зьведвае гравітацыйныя сілы як і любое энэргетычнае цела, аднак гравітацыя настолькі слабая, што ёй можна грэбаваць падчас экспэрымэнтаў па [[фізыка часьцінак|фізыцы часьцінак]].
 
Найбольш выжным для нэўтрона зьяўляецца моцнае ўзаемадзеяньне. Гэтае ўзаемадзеяньне адказвае за ўтрымліваньне трох [[кварк]]аў у асобнай часьцінцы. Рэшткавая моцная сіла адказная за ўтрымліваньне нэўтронаў і пратонаў разам у [[атамнае ядро|ядрах]]. Гэтая ядзерная сіла адыгрывае першарадную ролю, калі нэўтроны прапускаюцца праз матэрыю. У адрозьненьні ад зараджаных часьцінак альбо [[фатон]]аў, нэўтрон ня можа губляць энэргію дзякуючы [[іянізацыя|іянізацыі]] атамаў. Наадварот, нэўтрон бесьперашкодна рухаецца да лабавога сутыкненьня з атамным ядром. З-за гэтага [[нэўтроннае выпраменьваньне]] зьяўляецца надзвычайна пранікальным.
Радок 77:
[[he:נייטרון]]
[[kn:ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್]]
[[ka:ნეიტრონი]]
[[sw:Nyutroni]]
[[ht:Netwon]]