1. Stærkeste kraft: Det er langt den stærkeste af de fire grundlæggende kræfter, ca. 100 gange stærkere end den elektromagnetiske kraft.
2. Kortvarigt: Den stærke kraft virker kun over meget korte afstande i størrelsesordenen 1 femtometer (10^-15 meter). Dette er størrelsen på en typisk atomkerne.
3. Farveafgift: I modsætning til andre kræfter fungerer den stærke kraft gennem en ejendom kaldet "farveafgift." Dette er lidt af en fejlnummer - det har intet at gøre med de synlige farver. I stedet er det et teoretisk koncept, der beskriver en slags "ladning", der er båret af Quarks, de grundlæggende partikler, der udgør protoner og neutroner.
4. Begrænset til hadroner: Den stærke kraft binder kun partikler sammen kaldet Hadrons, der består af kvarker. Eksempler inkluderer protoner, neutroner og mesoner.
5. Asymptotisk frihed: På meget korte afstande bliver den stærke kraft mellem kvarker svagere. Dette er kendt som asymptotisk frihed.
6. Indeslutning: I større afstande bliver den stærke kraft meget stærk og forhindrer kvarker i at eksistere isoleret. Dette er kendt som Quark -indeslutning.
7. Gluons: Den stærke kraft formidles af partikler kaldet gluoner. Disse partikler fungerer som "lim", der holder kvarkerne sammen.
8. Nuklear stabilitet: Den stærke kraft er ansvarlig for at holde kernen i et atomstall. Det overvinder den elektromagnetiske frastødning mellem protoner, hvilket ellers ville få kernen til at bryde fra hinanden.
9. Nukleare reaktioner: Den stærke kraft er involveret i forskellige nukleare reaktioner, såsom nuklear fission og fusion.
10. Betydning i det tidlige univers: Den stærke styrke spillede en kritisk rolle i det tidlige univers, der påvirkede dannelsen af protoner og neutroner og forme universet, som vi kender det.
At forstå den stærke kraft er afgørende for at forstå materiens struktur og universet. Det er en kompleks og fascinerende kraft, der fortsat studeres og udforskes af fysikere.