¿Podemos hacer quarks?

Dado que los quarks son verdaderos "átomos" (como postularon los antiguos griegos) y pequeñas cantidades de energía cuantizadas, ¿somos capaces en este momento de explicar cómo transformar la energía directamente en quarks seleccionados, de modo que un dispositivo pueda hacer quarks y construir la materia deseada? como LEGO?

Tengo que comentar la pregunta. Los quarks no son verdaderos átomos en el sentido griego, y la palabra quarks "seleccionados" me molesta mucho. Podría construir un colisionador que prefiriera ciertas resonancias, pero la mecánica cuántica le prohibiría "seleccionar" cuáles . Cualquier configuración de detector no tendría acceso para filtrar los quarks reales, ya que tienen una vida muy corta e inmediatamente se congelan en partículas. ¿Podemos hacer quarks? Sí. ¿Podemos seleccionar quarks? No. Por favor ayuda y reformula la pregunta :-)
Gracias por tu complemento. Ayuda. Responde a la última frase: ¿Cómo? ¿Reformularlo no conduciría a otra respuesta? Ahora que sé un poco más, por supuesto reconozco claramente que esta pregunta se basa en suposiciones erróneas. Tal vez debería eliminar por completo la pregunta, pero solo porque ahora lo sé mejor. no estoy seguro ¿Hay preguntas equivocadas, si no hay suficiente conocimiento?

Respuestas (1)

Para responder a la pregunta de manera simple, la respuesta es "Sí", podemos y hacemos quarks todos los días. Los quarks no son verdaderos átomos en el sentido griego antiguo, son, como toda materia, manifestaciones físicas de un campo.

Todo lo que se necesita para crear quarks es una concentración de energía lo suficientemente alta. Esto está disponible cuando las partículas chocan y se aniquilan (como en el caso de las colisiones entre partículas y antipartículas), o destruyen los enlaces entre los nucleones como en el caso de las colisiones núcleo-núcleo o nucleón-nucleón. En el LHC del CERN, por ejemplo, el colisionador choca regularmente con núcleos pesados ​​que consisten principalmente en arriba, abajo y una pequeña mezcla de quarks extraños, lo que da como resultado una gran explosión de quarks más pesados, hasta los quarks top. Estos se "crean" durante la colisión inicial y se "congelan" fuera del plasma de quarks-gluones, luego se descomponen en estados de menor energía, y finalmente regresan a la materia de primer orden que conocemos todos los días: protones, neutrones, fotos, electrones, neutrinos y algún que otro muón.

Sabía que el LHC o el DESY colisionan partículas y se liberan quarks. Pero, ¿pueden los humanos crear una mezcla específica de quarks y "pegarlos", por ejemplo, para crear un electrón?
Hola Semo. Eso se trata mejor como una nueva pregunta en mi opinión.
Dado que los quarks no pueden existir de forma aislada, sino solo en combinación con otros quarks como en el protón, no, no podemos crear quarks individuales. Y, los electrones no están formados por quarks.
@Semo Quarks forman hadrones, pero un electrón es un leptón. Ciertamente, los leptones no están hechos de quarks y, según los conocimientos actuales, cada uno de los dos sectores (quarks y leptones) representa un conjunto de partículas fundamentales e indivisibles. Es decir, un electrón es tan básico como un quark, solo porque no participan en la interacción fuerte. Los leptones no están confinados y podemos llegar a ellos mucho más fácilmente que a los quarks.