¿Cuál es la velocidad más baja registrada de un electrón moviéndose en el vacío?

¿Cuáles son algunos experimentos que intentaron reducir la velocidad de los electrones libres en lugar de acelerarlos? ¿Puedes hacer funcionar un acelerador de partículas lineal al revés? ¿Qué sucede cuando un electrón alcanza la velocidad cero?

Se han colocado electrones individuales en trampas de Penning.
Bienvenido a Física SE. ¿Por qué crees que sucede algo interesante cuando un electrón 'alcanza' la velocidad cero? (Teniendo en cuenta que los electrones libres no necesariamente necesitan ser 'ralentizados' para ser lentos, simplemente pueden surgir con una energía cinética básicamente cero, por ejemplo, al ionizar un átomo con un fotón que apenas tiene suficiente energía para la ionización).
Cada vez que se desarrolla una carga espacial en un tubo de vacío, esencialmente hay una nube de electrones libres estacionarios (o de movimiento muy lento) que la causan.

Respuestas (3)

El experimento KATRIN (y otros experimentos similares anteriores) utilizan enormes filtros MAC-E para ralentizar los electrones que se emiten desde una fuente beta (tritio en el caso de KATRIN). Estos electrones se ralentizan utilizando un potencial de retardo controlado con precisión a una precisión de subelectronvoltios. Aunque, por supuesto, no sucede nada especial cuando los electrones se ralentizan hasta detenerse, ¿por qué habría de hacerlo?

¿Puede dar más detalles sobre esto "Aunque, por supuesto, no sucede nada especial cuando los electrones se ralentizan hasta detenerse, ¿por qué habría de hacerlo?"? Creo que nadie ha visto jamás experimentalmente un electrón estacionario.
¿Qué hay que elaborar? Nadie ha visto nunca un gato negro en una habitación completamente oscura y, sin embargo, ¿por qué esperarías que sucediera algo especial si metes un gato negro en una habitación completamente oscura?
Creo que vale la pena mencionar que los electrones son entidades mecánicas cuánticas, sujetas al HUP.
Estaba pensando en la naturaleza onda-partícula de la materia. Es bien sabido que cuanto mayor es la frecuencia, más actúa el fotón como una partícula (se vuelve más localizado). Me preguntaba si le puede pasar lo contrario a un electrón. Un electrón en pie debe tener una longitud de onda infinita y, aunque sé que eso no se puede lograr. Creo que acercarse a ella facilitaría el estudio de la incertidumbre. Ya sabes, al detectar carga y cosas así podríamos rastrear el camino de una onda-partícula.

Un electrón con velocidad cero es simplemente un electrón estacionario: sus propiedades no cambian. El experimento de la gota de aceite de Milikan , diseñado para medir la carga del electrón, básicamente reduce la velocidad de los electrones hasta que están casi estacionarios.

El experimento de la gota de aceite estuvo lejos de obtener un electrón libre lento . En cambio, redujo la velocidad de un "automóvil" en el que estaba sentado un electrón (la gota). El electrón mismo podría tener una gran | v | estar en un orbital ligado.

Atrapando electrones en una trampa Paul de microondas a temperatura ambiente

Artículo de noticias

En el experimento vinculado de UC Berkeley, los electrones fríos quedan atrapados en una trampa de Paul y se detectan hasta un segundo después.