ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรตอน"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
Roonie.02 (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
Roonie.02 (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 6:
'''โปรตอน''' ({{lang-en|proton}} หรือ [[ภาษากรีก]]: πρώτον / proton = ตัวแรก) เป็น [[อนุภาคย่อยของอะตอม]] สัญลักษณ์ p หรือ p<sup>+</sup> มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกมีค่าประจุมูลฐาน ({{lang-en|elementary charge}}) เท่ากับ +1e และมีมวลน้อยกว่ามวลของนิวตรอนเล็กน้อย โปรตอนและนิวตรอนแต่ละตัวมีมวลประมาณ 1 [[หน่วยมวลอะตอม]] (u) เมื่อโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียส พวกมันจะทำตัวเป็น "นิวคลีออน" ในนิวเคลียสของอะตอมใด ๆ จะพบโปรตอนอย่างน้อยหนึ่งตัว จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติและเป็นตัวบอก [[เลขอะตอม]] ของธาตุนั้น คำว่าโปรตอนเป็นภาษากรีกแปลว่า "ตัวแรก" ชื่อนี้ถูกกำหนดให้กับนิวเคลียสของไฮโดรเจนโดยนาย Ernest Rutherford ในปี 1920 ในหลายปีก่อนหน้านั้น นายรัทเธอร์ฟอร์ดได้ค้นพบว่านิวเคลียสของไฮโดรเจน (ที่รู้กันว่าเป็นนิวเคลียสที่เบาที่สุด) สามารถสกัดดได้จากหลายนิวเคลียสของไนโตรเจนโดยการชนกัน เพราะฉะนั้น โปรตอนจึงเป็นตัวเลือกที่จะเป็นอนุภาคมูลฐานตัวหนึ่งและเป็นกล่องโครงสร้างของไนโตรเจนและนิวเคลียสของอะตอมหนักกว่าอื่น ๆ ทั้งหมด
ใน [[แบบจำลองมาตรฐาน]] สมัยใหม่ของฟิสิกส์ของอนุภาค โปรตอนเป็น [[แฮดรอน]] หนึ่ง, และก็เหมือนกับ [[นิวตรอน]], [[นิวคลีออน]] อื่น (อนุภาคที่ปรากฏอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม) จะประกอบด้วย สาม [[ควาร์ก]] ถึงแม้ว่าโปรตอนจะได้รับการพิจารณาแต่เดิมว่าเป็น [[อนุภาคมูลฐาน]] หรือพื้นฐาน มันก็เป็นที่รู้กันในขณะนี้ว่าจะประกอบด้วยสามควาร์กคือ สอง [[ควาร์กขึ้นอัพ]] และหนึ่ง [[​​ควาร์กลงดาวน์]] อย่างไรก็ตาม มวลนิ่งของควาร์กมีส่วนเพียงประมาณ 1% ของมวลของโปรตอน<ref>Cho, Adiran (2 April 2010). "Mass of the Common Quark Finally Nailed Down". http://news.sciencemag.org. American Association for the Advancement of Science. Retrieved 27 September 2014.</ref> มวลขอโปรตอนที่เหลือจะเกิดเนื่องจาก [[พลังงานจลน์]] ของควาร์กทั้งหลายและเนื่องจากพลังงานของสนาม [[gluon]] ที่ยึดเหนี่ยวควาร์กทั้งหลายเข้าด้วยกัน. เพราะว่าโปรตอนไม่ได้เป็นอนุภาคพื้นฐาน มันจึงมีขนาดทางกายภาพ รัศมีของโปรตอนอยู่ที่ประมาณ 0.84-0.87 [[femtometer|fm]]<ref>"Proton size puzzle reinforced!". Paul Shearer Institute. 25 January 2013.</ref>
 
ที่อุณหภูมิต่ำเพียงพอ โปรตอนอิสระจะยึดเหนี่ยวกับ [[อิเล็กตรอน]] อย่างไรก็ตามลักษณะของโปรตอนที่มีการยึดเหนี่ยวดังกล่าว ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพวกมันก็ยังคงโปรตอน โปรตอนเร็วที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านสสาร จะชะลอความเร็วโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับอิเล็กตรอนและนิวเคลียส จนกระทั่งมันถูกจับโดย [[เมฆอิเล็กตรอน]] ของอะตอม ผลที่ได้ก็คืออะตอมโปรโตเนต, ซึ่งเป็น [[ส่วนผสมทางเคมี]] ของไฮโดรเจน ในสูญญากาศ เมื่ออิเล็กตรอนอิสระปรากฏขึ้น โปรตอนที่ช้าเพียงพออาจจับเข้ากับอิเล็กตรอนอิสระเดี่ยวกลายเป็น [[อะตอมของไฮโดรเจน]] ที่เป็นกลาง ซึ่งในทางเคมีเป็น [[อนุมูลอิสระ]] "อะตอมของไฮโดรเจนอิสระ" ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะตอบสนองทางเคมีกับอะตอมหลายชนิดอื่น ๆ ที่พลังงานต่ำพอเพียง เมื่ออะตอมไฮโดรเจนอิสระหลายตัวทำปฏิกิริยากันเอง พวกมันก่อตัวเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนที่เป็นกลาง (H<sub>2</sub>) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลที่พบบ่อยที่สุดของ [[เมฆโมเลกุล]] ในอวกาศระหว่างดวงดาว จากนั้นโมเลกุลดังกล่าวของไฮโดรเจนบนโลกอาจทำตัวเป็น (ระหว่างผู้ใช้อื่น ๆ อีกมากมาย) แหล่งที่สะดวกของโปรตอนสำหรับเครื่องเร่งอนุภาค (ตามที่ถูกใช้ในการบำบัดโรคด้วยโปรตอน) และการทดลองด้าน[[ฟิสิกส์ของอนุภาค]]แฮดรอน ที่ต้องใช้โปรตอนเพื่อเร่งความเร็ว ด้วยตัวอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตและที่มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุดคือการเป็น [[เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่]]
เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/wiki/โปรตอน"