¿Qué crea la fuerza que mantiene unidos a los átomos?

El átomo tiene 3 bits básicos. La gente normal no va más allá de esto, así que es donde comenzaré y detendré la explicación.

El volumen del átomo es creado por el electrón. Se (tipo de) se mueve alrededor del núcleo. No hay masa real allí. Sólo volumen. Es atraído hacia el centro del átomo por la fuerza EM (electromagnética). Los electrones son atraídos a los protones en el núcleo (centro del átomo). La fuerza EM es positiva y negativa, como una corriente en un cable, polos de un imán o ondas de radio.

Dentro del núcleo hay protones y neutrones. Para crecer más que el hidrógeno, debes tener neutrones. Forzan protones positivos (que quieren alejarse unos de otros debido a la fuerza EM) para permanecer en el núcleo. Velcro nuclear es lo que llamo neutrón. Los protones y los neutrones son masivos. Y más allá de lo pequeño. Tan pequeño que puedes pensar que no ocupan espacio. No mucho en la escala del átomo. Esta fuerza que mantiene unido el núcleo es la fuerza más fuerte del universo y, por lo tanto, la llamamos la fuerza fuerte.

De modo que los átomos se mantienen unidos por la fuerza EM (electrón atraído al núcleo) y el núcleo de todo lo que es más grande que el hidrógeno depende de la fuerza fuerte.

Las combinaciones de sustancias químicas no son más que un intento de obtener ventajas y desventajas para equilibrarlas.

El agujero del conejo es mucho más profundo y el concepto de las fuerzas de arrastre de bosun entre las partículas subatómicas es mucho más profundo de lo que esta discusión puede llegar. PERO, básicamente, las dos fuerzas te dan el átomo como lo conoces.

Respuestas anteriores, responda de qué fuerzas son responsables de mantener juntos los átomos y los constituyentes de los átomos. Pero si estás interesado en lo que crea estas fuerzas, entonces la respuesta a eso sigue siendo, con mucho, un misterio que la ciencia moderna está buscando activamente.

Según la teoría más aceptada hasta ahora, el Big Bang, que es la causa de la creación y expansión del universo, es la fuente de toda la energía y la masa que existe en el universo. Hoy hemos llegado a un entendimiento de que toda la masa y la energía en el universo se conservan (antes se pensaba que era solo conservación de la energía). De este modo, la masa y la energía se generan y consumen a costa de la otra y también de ellos mismos.

Esta energía actúa sobre la masa en términos de fuerza, que es responsable de mantener unidos los átomos, mantenerte en tierra, alimentar tus aparatos y todas las demás cosas que puedas imaginar (incluso el proceso de pensar es también el consumo de energía en términos de fuerza sobre la masa que son los productos bioquímicos en el cerebro).

Así, para responder a tu pregunta, se puede decir que la energía crea la fuerza que mantiene unidos a los átomos.

Lo que crea energía….

Bueno eso es lo que estamos buscando.

Nota: La física teórica trata la energía y la masa como dos caras de una moneda. Entonces, cuando decimos crear energía, excluye el cambio de forma de energía o masa a energía.

¿Ves cuán diversas son las respuestas porque las personas entienden tu redacción de diferentes maneras? Por eso es tan valioso aprender a expresarte mejor que eso.

Pero asumiré que lo que realmente querías preguntar es sobre las fuerzas que mantienen un átomo unido. Como Chris describió brevemente, los electrones se mantienen en el núcleo (pero no demasiado cerca) por la fuerza EM (a veces denominada interacción EM). Los núcleos se mantienen unidos en el núcleo por las fuerzas nucleares; La fuerza fuerte es la más importante, pero la fuerza débil también está involucrada. Es por eso que cuando se dibujan los elementos no en una tabla periódica, sino en una tabla con peso atómico vs. número atómico, se ve una “curva de estabilidad beta” (la desintegración beta es un fenómeno de fuerza débil). En términos generales, los núcleos con “demasiados” neutrones sufren una desintegración beta, convirtiendo un neutrón en un protón. Los núcleos con “muy pocos” convierten un protón en un neutrón. Así que para mantenerlo unido, necesitas estar muy cerca de la curva de estabilidad beta.

La Fuerza Nuclear Fuerte, y en menor medida, la Fuerza Nuclear Débil. (Estas son dos de las cuatro fuerzas físicas fundamentales tabuladas en el Modelo Estándar de Física).

Si su pregunta está destinada a comprender cómo es que los componentes subatómicos en un solo átomo se mantienen unidos, la respuesta es la fuerza Fuerte. Sin embargo, si está preguntando cómo se enlazan los átomos múltiples, se responde mejor desde un punto de vista químico (usando la elongtronegativity para tener en cuenta la polaridad del enlace y la fuerza resultante del enlace).