How big is Neutron?
1.73 femtometer!
Un neutron est une particule sans charge électrique, présente avec les protons dans le noyau de presque tous les atomes. Il mesure environ 1,7 femtomètre de diamètre, une valeur obtenue en doublant son rayon magnétique, qui décrit la façon dont son magnétisme est réparti. Un femtomètre vaut un millionième de milliardième de mètre (10−15 mètre).
Un neutron n'a pas de surface dure. Il est constitué de trois particules plus petites appelées quarks — un quark up et deux quarks down —, maintenues ensemble par la force forte, la même force qui lie neutrons et protons dans un noyau. Le quark up porte une charge positive et les quarks down portent des charges négatives ; ensemble, ces charges s'annulent.
La taille d'un proton se mesure à partir de la répartition de sa charge électrique, mais cette méthode ne fonctionne pas pour un neutron. Ses charges positive et négative sont réparties différemment l'une de l'autre, si bien que la mesure habituelle de la taille de charge donne un nombre négatif, ce qui ne peut pas être une largeur. Les physiciens utilisent donc le magnétisme du neutron à la place.
Un neutron se comporte comme un minuscule aimant. Le Particle Data Group, qui rassemble les mesures de particules réalisées dans le monde entier, donne pour le rayon moyen de ce magnétisme la valeur de 0,864 femtomètre, connue à environ 1 % près. Des expériences de diffusion montrent aussi que neutrons et protons sont de taille à peu près identique.
En 1930, Walther Bothe et Herbert Becker ont bombardé du béryllium, un métal, avec des particules alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. Celui-ci a émis un rayonnement puissant et pénétrant, que certains physiciens ont pris pour un rayonnement de haute énergie du même type que la lumière. En 1932, James Chadwick, travaillant au laboratoire Cavendish, à Cambridge, en Angleterre, a montré que ce rayonnement était constitué de particules neutres dont la masse était à peu près celle d'un proton. Ernest Rutherford avait suggéré que de telles particules pouvaient exister dans les noyaux ; elles furent appelées neutrons.
Comme un neutron n'a pas de charge, la charge positive d'un noyau ne le repousse pas. Les neutrons peuvent donc atteindre et fissionner même les noyaux les plus lourds, et la découverte de Chadwick a ouvert la voie à la fission de l'uranium. Il a reçu pour cela le prix Nobel de physique 1935.
Hors d'un noyau, un neutron ne survit pas longtemps. Il subsiste en moyenne environ 15 minutes (878 secondes) avant de se désintégrer en un proton, un électron et une particule appelée antineutrino. Un neutron est légèrement plus lourd qu'un proton, d'environ 0,14 %.