Ambigüedad con ecuaciones de reacción

Entiendo que si dos partículas están en el lado izquierdo de una ecuación de reacción, se dice que "interactúan". Por ejemplo, pag + mi norte + v mi es un protón y un electrón interactuando (captura de electrones).

¿Qué pasa con los lados derechos? Hace pag + mi norte + v mi también implica que el neutrón y el neutrino electrónico están interactuando? ¿Es correcto mirar esta ecuación y decir "muestra la interacción de un neutrón y un antineutrino?"

Creo que la respuesta es incorrecta porque son productos de la interacción en el lado izquierdo y no tiene que haber interacción entre ellos, por lo que sería incorrecto decir que están interactuando.

Esto me lleva a otra pregunta. Sabemos que los leptones solo interactúan con otras partículas a través de la fuerza débil. Ahora imagine una ecuación donde el lado izquierdo no tiene leptones y el lado derecho tiene leptones. ¿Sería correcto decir que esta interacción ocurrió por la interacción débil (debido a los leptones en el lado derecho)? Creo que la respuesta a esto también es un no: es incorrecto porque las cosas en el lado derecho no interactúan entre sí.

Por favor responda ambas preguntas,

¡gracias!

Esta forma de representar las reacciones es más cercana a las reacciones químicas, con los "reactivos" en el lado izquierdo y los "productos" en el lado derecho. Y dado que los reactivos desaparecen o se modifican de alguna manera, tiene sentido decir que la interacción ocurre en el LHS. Ahora, una forma más precisa de describir las interacciones entre partículas es a través de los diagramas de Feynman, que tienen conexiones directas con la forma en que expresamos matemáticamente estas interacciones. En una nota al margen, con respecto a su segunda pregunta, debe haber conservación del número de leptones (esta es la razón por la que obtenemos neutrinos).

Respuestas (2)

Si se permite cierta reacción, también se permitirá la reacción inversa (si se conservan la energía y el momento). Entonces, los neutrinos (no los antineutrinos) pueden interactuar con los neutrones para producir electrones y protones.

Para su segunda pregunta: los leptones también pueden interactuar a través del electromagnetismo. Los electrones y los positrones son leptones, e interactúan mediados por fotones: dispersión de Bhabha, dispersión de Møller, aniquilación,.... Existen procesos débiles equivalentes, pero son muy improbables.

Bhabha dispersión Aniquilación

La presencia de leptones no es el único criterio para saber si una reacción es débil: una reacción sólo es débil si

  • Se viola la conservación de la paridad (porque tanto las interacciones fuertes como el electromagnetismo conservan la paridad)
  • Si tiene leptones (sin interacción fuerte) y algunas de las partículas, además de los fotones, son neutrales (incluso si los hadrones pueden ser neutrales, están hechos de quarks cargados) (sin electromagnetismo). Esto se aplica a ambos lados de la reacción.

De lo contrario, se permiten procesos débiles, pero los fuertes/electromagnéticos son los dominantes.

¡Gracias! Entonces, por lo general, si desea saber si una interacción es fuerte/débil, ¿observa los reactivos? (Lado izquierdo)
No, hay que mirar a ambos lados. Por ejemplo, la reacción pag + pag ¯ mi + mi + no puede ser fuerte aunque en el lado izquierdo solo haya hadrones, porque en el lado derecho tienes dos leptones. Esa reacción es electromagnética en su lugar.

Tengo que estar en desacuerdo con el análisis textual de Demosthene en un comentario sobre la pregunta .

Para examinar la física en lugar de la forma en que hablan los químicos, deberíamos mirar un diagrama de Feynman a nivel de árbol para las reacciones. Cualquier reacción. Tanto los reactivos como los productos tocan la participación en un vértice con la fuerza que lleva el bosón, por lo que ambos tienen el mismo derecho a "interactuar".

Y si bien puede dibujar diagramas de orden superior que divorcien los productos del bosón central, también puede dibujar diagramas que divorcien los reactivos.

Entonces, respuesta corta: sí, los productos están interactuando.