D.s.s. stærke vekselvirkning

En af de 4 naturkræfter:

Stærke kernekraft
Svage kernekraft
Elektromagnetisk kraft
Tyngdekraft

Disse 4 var en samlet kraft under selve Big Bang.

En af vekselvirkningskræfterne:

Stærke kernekraft
Svage kernekraft
Elektromagnetisk kraft

I 2012 fandt forskerne Higgs bosonen.
Det er også en vekselvirkningskraft.

Den stærke kernekraft sørger for, at de 3 kvarker i nukleonerne (protoner og neutroner) bindes sammen.

Illustration af kvarkerne

Den stærke kernekraft er også skyld i, at protonerne og nukleoner holdes sammen i kernen.
Det er derfor, protonerne ikke frastøder hinanden i atomkernen.
Den stærke kernekraft virker nemlig også på kvarkerne på tværs af nukleonerne.

Illustration af protoner og neutroner

RÆKKEVIDDE OG STYRKE

Den stærke kernekraft virker kun over meget små afstande.
Den er ekstrem kortrækkende.
Men den har rigtig meget styrke!

Den er meget stærkere end den elektriske kraft.

Derfor kan den “overrule” den elektriske frastødning mellem to positive protoner.

Illustration 100N og 2x10E-15

USTABILE ATOMKERNER

Når der er mange protoner i en kerne, kan afstanden mellem dem være for stor i forhold til den stærke kernekrafts rækkevidde.

Det betyder, at den elektriske tiltrækning mellem protonerne er stærkere.
På grund af neutroner i kernen, bliver afstanden mellem protonerne større.
Med tilpas mængde neutroner i forhold til protoner vil de elektriske kræfter ikke frastøde protonerne.

Men en kerne bliver ustabil, hvis der enten er stor overvægt af protoner eller stor overvægt af neutroner.

Desuden kan ekstremt store kerner (uanset balancen mellem protoner og neutroner) også være ustabile.

Ustabile atomkerner har al for meget energi.
Derfor kan kernen ikke holde sammen på indholdet.
Derfor vil en ustabil kerne henfalde.