La dispersión de leptones (electrones y positrones) a bajas energías ofrece una ventana única para investigar la dinámica de largo alcance en el sector bariónico de la cromodinámica cuántica (QCD). Este enfoque es crucial para comprender cómo la ruptura de la simetría quiral y la resonancia $\Delta$ influyen en las propiedades de los nucleones. Investigaciones recientes proponen estudios específicos que podrían llevarse a cabo utilizando haces combinados de electrones y positrones con energías de laboratorio $E_{e\pm} \lesssim$ 500 MeV, lo que permitiría una exploración detallada de las interacciones fundamentales dentro del protón y el neutrón.

Entre los estudios propuestos se incluye el análisis de la dinámica quiral en los factores de forma elásticos del nucleón a bajos valores de $Q^2$. Esto proporcionaría información sobre las densidades de carga y corriente periféricas del nucleón, revelando cómo la estructura interna de estas partículas se ve afectada por las interacciones quirales. Otro punto clave es la investigación de los efectos de intercambio de dos fotones, que pueden ser observados mediante la asimetría de espín simple del blanco normal y la asimetría de carga del haz, tanto en dispersión elástica como inelástica, particularmente en la excitación de la resonancia $\Delta$.

Finalmente, se plantea la posibilidad de medir las polarizabilidades generalizadas del nucleón a través de experimentos de dispersión Compton virtual. Las mediciones de la asimetría de carga del haz en estos procesos son esenciales para desentrañar las contribuciones de las polarizabilidades, que describen cómo la estructura interna del nucleón se distorsiona bajo la influencia de campos electromagnéticos virtuales. Estos experimentos combinados con electrones y positrones son vitales para obtener una imagen más completa y precisa de la estructura y las interacciones fundamentales de los nucleones, proporcionando datos cruciales para refinar los modelos teóricos de QCD en el régimen de baja energía.