Um barião é um tipo de hadrão, ou seja, uma partícula subatómica composta por quarks ligados entre si por gluões, segundo a teoria da Cromodinâmica Quântica (QCD).
O protão e o neutrão são exemplos de bariões.
Na física das partículas, a "cor" é uma propriedade quântica dos quarks, essencial na teoria da Cromodinâmica Quântica (QCD), que descreve a força forte — a força responsável por manter os quarks unidos no interior dos hadrões (como os bariões e os mesões).
O termo "cor" não tem qualquer relação com as cores visíveis; trata-se apenas de uma convenção.
Existem três "cores" atribuídas aos quarks: vermelho, verde e azul.
Aos antiquarks correspondem as anticores: antivermelho, antiverde e antiazul.
Os bariões são constituídos por três quarks de valência.
Para formar um barião estável, cada quark tem de ter uma "cor" diferente — um vermelho, um verde e um azul.
Quando estas três "cores" se combinam, obtém-se uma combinação neutra em "cor" (semelhante ao branco), ou seja, uma partícula "sem cor".
/*
Projeto 56 - Barião (exemplo: protão e eletrão)
O que é um barião?
Um barião é um tipo de hadrão, ou seja, uma partícula subatómica composta por quarks ligados entre si por gluões, segundo a teoria da Cromodinâmica Quântica (QCD).
O protão e o neutrão são exemplos de bariões.
O que é a "cor" na física de partículas?
Na física das partículas, a "cor" é uma propriedade quântica dos quarks, essencial na teoria da Cromodinâmica Quântica (QCD), que descreve a força forte — a força responsável por manter os quarks unidos no interior dos hadrões (como os bariões e os mesões).
O termo "cor" não tem qualquer relação com as cores visíveis; trata-se apenas de uma convenção.
Existem três "cores" atribuídas aos quarks: vermelho, verde e azul.
Aos antiquarks correspondem as anticores: antivermelho, antiverde e antiazul.
Qual é a relação entre a "cor" e os bariões?
Os bariões são constituídos por três quarks de valência.
Para formar um barião estável, cada quark tem de ter uma "cor" diferente — um vermelho, um verde e um azul.
Quando estas três "cores" se combinam, obtém-se uma combinação neutra em "cor" (semelhante ao branco), ou seja, uma partícula "sem cor".
Física na Lixa
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*/
int pausa = 0;
const int ledPins[3][3] = { //Matriz 3x3 - Pinos para os 3 LEDs RGB
{2, 3, 4}, //LED 1: R, G, B
{5, 6, 7}, //LED 2: R, G, B
{8, 9, 10} //LED 3: R, G, B
};
int estadoAnterior[3] = {-1, -1, -1}; //Para lembrar as cores atuais
void setup()
{
Serial.begin(9600);
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 3; j++)
{
pinMode(ledPins[i][j], OUTPUT);
digitalWrite(ledPins[i][j], LOW);
}
}
randomSeed(analogRead(0)); //Inicializa gerador aleatório
}
void loop()
{
int novasCores[3] = {0, 1, 2};
for (int i = 2; i > 0; i--)
{
int j = random(0, i + 1);
int temp = novasCores[i];
novasCores[i] = novasCores[j];
novasCores[j] = temp;
}
for (int i = 0; i < 3; i++) //Desliga apenas as cores anteriores
{
if (estadoAnterior[i] != -1)
{
digitalWrite(ledPins[i][estadoAnterior[i]], LOW);
}
}
for (int i = 0; i < 3; i++) //Liga as novas cores
{
digitalWrite(ledPins[i][novasCores[i]], HIGH);
estadoAnterior[i] = novasCores[i]; //Atualiza o estado
}
pausa = random(300, 1000);
delay(pausa);
}