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RODRIGO BORGES DOS SANTOS – ATUALIZADO 2013
Como é um átomo?
 Núcleo formado por prótons e nêutrons fixos,
cada um com suas propriedades definidas.
 Eletrosfera é o espaço ao redor do núcleo,
onde ficam os elétrons movimentando-se em
velocidade constante.
Como é um átomo?
 Massa dos prótons e nêutrons é praticamente
a mesma:
1,67 x 10-19
kg
 Massa do elétron é bem menor:
9,11 x 10-31
kg.
Como é um átomo?
 A massa do elétron é considerada irrelevante
no cálculo da massa total de um átomo.
A = Z + N
Partículas elementares
 1 – PRÓTON: Faz parte de todos os núcleos
atômicos do universo.
A carga elétrica real do próton é de,
aproximadamente, 1,6 · 10−19
coulombs (C).
Porém, do mesmo modo que à massa, atribuiu-
se uma carga relativa de +1.
Partículas elementares
 2 – NÊUTRON: Fora do núcleo atômico é
instável e tem uma vida média de cerca de 15
minutos. Também faz parte de todos os
núcleos atômicos do Universo.
Sua carga elétrica é zero.
Partículas elementares
 3 – ELÉTRON: de carga negativa, é o
responsável pela criação de campos
magnéticos e elétricos.
A carga do elétron é de -1,60217733 ×10-19
C.
Partículas primárias
 1 – QUARKS: são os formadores dos prótons e
nêutrons, que por sua vez, formam um átomo.
Cada próton e nêutron é composto por 3 quarks
inseparáveis, que possuem uma carga elétrica
denominada cor, que pode ser azul, vermelha ou
verde.
Nunca foi encontrado algum quark isolado. Seu
spin é semi-inteiro.
Up (U) = + 2/3
Down (D) = -1/3
Partículas prímárias
 2 – LÉPTON: Eles têm massas minúsculas,
viajam muito rápido. Os exemplos mais
conhecidos de léptons são o elétron e o
neutrino.
 *neutrino são partículas mais leves ainda que
os elétrons e são os 2° mais abundantes no
universo. Cerca de 65 milhões deles
atravessam o m2
da parte da Terra voltada
para o Sol a cada segundo.
*Neutrinos
 Neutrino realmente viaja com velocidade
superior à da luz?
 Dois experimentos já confirmaram esse resultado
de, aproximadamente, 0,002% acima de c no
vácuo.
O enfoque todo é que, segundo Einstein, se o
neutrino possui massa, ele não pode viajar à
velocidade da luz.
Partículas primárias
 4 – GLÚONS: são os responsáveis por manter os
quarks unidos, atuando como se fosse uma “cola”.
Essas partículas são responsáveis pela existência da
maior força do universo, a força nuclear forte, quase
que infinitamente mais forte do que a gravidade.
 A força nuclear forte mantem o núcleo do átomo
coeso. Contudo, a força pode falhar, e o núcleo do
átomo pode se desfazer. Quando isso acontece, é a
vez de um fenômeno conhecido fissão nuclear entra
em cena.
Partículas primárias
 5 – BÓSONS: partículas de spin inteiro. Isso
quer dizer que elas podem ocupar qualquer
espaço e de maneira não harmônica.
Diferente dos elétrons (férmions).
 Fóton: partículas da luz.
 Glúon: partículas que unem os quarks.
 Bóson de Higgs: partícula, confirmada em 2013,
mas prevista em 1963, que “entrega” as massas às
outras partículas.

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  • 1. RODRIGO BORGES DOS SANTOS – ATUALIZADO 2013
  • 2. Como é um átomo?  Núcleo formado por prótons e nêutrons fixos, cada um com suas propriedades definidas.  Eletrosfera é o espaço ao redor do núcleo, onde ficam os elétrons movimentando-se em velocidade constante.
  • 3. Como é um átomo?  Massa dos prótons e nêutrons é praticamente a mesma: 1,67 x 10-19 kg  Massa do elétron é bem menor: 9,11 x 10-31 kg.
  • 4. Como é um átomo?  A massa do elétron é considerada irrelevante no cálculo da massa total de um átomo. A = Z + N
  • 5. Partículas elementares  1 – PRÓTON: Faz parte de todos os núcleos atômicos do universo. A carga elétrica real do próton é de, aproximadamente, 1,6 · 10−19 coulombs (C). Porém, do mesmo modo que à massa, atribuiu- se uma carga relativa de +1.
  • 6. Partículas elementares  2 – NÊUTRON: Fora do núcleo atômico é instável e tem uma vida média de cerca de 15 minutos. Também faz parte de todos os núcleos atômicos do Universo. Sua carga elétrica é zero.
  • 7. Partículas elementares  3 – ELÉTRON: de carga negativa, é o responsável pela criação de campos magnéticos e elétricos. A carga do elétron é de -1,60217733 ×10-19 C.
  • 8. Partículas primárias  1 – QUARKS: são os formadores dos prótons e nêutrons, que por sua vez, formam um átomo. Cada próton e nêutron é composto por 3 quarks inseparáveis, que possuem uma carga elétrica denominada cor, que pode ser azul, vermelha ou verde. Nunca foi encontrado algum quark isolado. Seu spin é semi-inteiro. Up (U) = + 2/3 Down (D) = -1/3
  • 9.
  • 10. Partículas prímárias  2 – LÉPTON: Eles têm massas minúsculas, viajam muito rápido. Os exemplos mais conhecidos de léptons são o elétron e o neutrino.  *neutrino são partículas mais leves ainda que os elétrons e são os 2° mais abundantes no universo. Cerca de 65 milhões deles atravessam o m2 da parte da Terra voltada para o Sol a cada segundo.
  • 11. *Neutrinos  Neutrino realmente viaja com velocidade superior à da luz?  Dois experimentos já confirmaram esse resultado de, aproximadamente, 0,002% acima de c no vácuo. O enfoque todo é que, segundo Einstein, se o neutrino possui massa, ele não pode viajar à velocidade da luz.
  • 12. Partículas primárias  4 – GLÚONS: são os responsáveis por manter os quarks unidos, atuando como se fosse uma “cola”. Essas partículas são responsáveis pela existência da maior força do universo, a força nuclear forte, quase que infinitamente mais forte do que a gravidade.  A força nuclear forte mantem o núcleo do átomo coeso. Contudo, a força pode falhar, e o núcleo do átomo pode se desfazer. Quando isso acontece, é a vez de um fenômeno conhecido fissão nuclear entra em cena.
  • 13. Partículas primárias  5 – BÓSONS: partículas de spin inteiro. Isso quer dizer que elas podem ocupar qualquer espaço e de maneira não harmônica. Diferente dos elétrons (férmions).  Fóton: partículas da luz.  Glúon: partículas que unem os quarks.  Bóson de Higgs: partícula, confirmada em 2013, mas prevista em 1963, que “entrega” as massas às outras partículas.