* stærk atomkraft: Protoner er bundet sammen i kernen af den stærke atomkraft. Denne styrke er utroligt kraftfuld og holder protoner sammen, hvilket gør det ekstremt vanskeligt at fjerne en.
* Energikrav: For at overvinde den stærke atomkraft og skubbe en proton ud, ville der kræves en enorm mængde energi. Dette energiniveau findes typisk i ekstreme miljøer som:
* nukleare reaktioner: Processer som nuklear fission eller fusion kan frigive nok energi til at forårsage protonemission.
* Partikelacceleratorer: Partikelacceleratorer med høj energi kan bombardere atomer med partikler, hvilket undertiden resulterer i emission af en proton.
* Radioaktivt forfald: Nogle radioaktive isotoper gennemgår beta-plus-forfald, som involverer en proton, der konverterer til en neutron, der frigiver en positron og en neutrino. Dette er ikke en direkte emission af en proton, men en transformation inden for kernen, der resulterer i tabet af en proton.
Kortfattet:
* Atomer udsender ikke protoner under almindelige omstændigheder.
* Ekstremt høje energi -begivenheder som nukleare reaktioner eller partikelacceleratorer er nødvendige for at overvinde den stærke atomkraft og kraftprotonemission.
* Radioaktivt forfald kan resultere i tab af en proton, men ikke dets direkte emission.
Sidste artikelHvilken blanding ville ikke sprede lys?
Næste artikelSammenligner vægten af mineraler med et lige volumenvand kaldet?