¿Qué es la masa de luz?

La naturaleza dual de la materia y la equivalencia de masa de energía de Einstein nos ayudarán a superar esta pregunta. Entonces, de acuerdo con la naturaleza dual, cada ola de materia tiene dos naturalezas. Una es la naturaleza de las partículas y otra es la naturaleza de las olas. Ahora considérelo en nuestro caso de luz. Es una onda electromagnética y tiene una frecuencia específica. Cuando consideramos su naturaleza de partícula, definimos que la onda de luz está compuesta de pequeños paquetes llamados fotones. Estos fotones transportan toda la energía transportada por una onda de luz (E = h * f / c ) donde

h es la constante de Boltzmann

f es frecuencia

c es la velocidad de la onda de luz en el vacío

E es energía

Ahora viene la equivalencia de masa de energía, es decir

E = m * c ^ 2 donde

m es masa

Esto significa que la energía y la masa son intercambiables. Entonces, la energía que transporta la onda de luz se puede convertir en masa usando la fórmula anterior.

Si pregunta “¿La luz tiene masa?”, Podemos considerar que significa diferentes cosas, si la luz está atrapada o se mueve libremente en un contenedor.

Si investigas más, encontrarás que Light es una colección / compuesto de fotones, así que si preguntas si el fotón tiene masa. entonces la respuesta es “no”: el fotón es una partícula sin masa.

Según la teoría, los fotones tienen impulso y energía, pero no tienen masa , y esto se confirma mediante experimentos.

La definición de la masa invariante de un objeto es m = sqrt {E2 / c4 – p2 / c2} .

Según esta definición, un haz de luz no tiene masa como los fotones de los que está compuesto.

Sin embargo, si la luz está confinada en una caja con algunos espejos perfectos, entonces los fotones se reflejan continuamente hacia atrás y en ambas direcciones consistentemente en la caja, entonces el momento total será cero en el marco de fuente de la caja, pero la energía no lo hará.

Por lo tanto, la luz agrega una pequeña contribución a la masa de la caja. Esto podría medirse, al menos en principio, ya sea por la mayor fuerza requerida para acelerar la caja, o por un aumento en su fuerza gravitacional. Se podría decir que la luz en la caja tiene masa, pero sería más correcto decir que la luz contribuye a la masa total de la caja de luz. No debe usar esto para justificar la afirmación de que la luz tiene masa en general.

Según la teoría especial de la relatividad, la masa no es más que una energía almacenada equivalente que tiene un valor igual a la energía total de un objeto dividido por la velocidad de la luz al cuadrado.

Es posible que incluso haya oído hablar de la famosa ecuación E = mc ^ 2, lo curioso aquí es que incluso Einstein nunca escribió su ecuación de esta manera, siempre la escribió m = E / c ^ 2.

Ahora, sobre la luz, tiene una masa en reposo igual a cero, pero lo que sí tiene es energía.

Ahora, nuevamente, la luz no tiene masa, pero aún así puede expulsar electrones de las superficies metálicas. ¿Cómo? Debe haber algo sobre la luz que sea capaz de hacer eso. Quiero decir, imagina que eres más liviano que una pluma tratando de sacar a toda la tierra de la órbita del sol. Eso suena loco, ¿no?

(Sin embargo, los electrones no están cerca del tamaño de la tierra)

Entonces, los científicos, por conveniencia, dividieron esta propiedad de la luz en paquetes de energía llamados fotones y dijeron que esta es la naturaleza de las partículas de la luz. La luz se emite en paquetes de energía. Pero, de nuevo, si es una partícula, ¿por qué muestra interferencia? Eso es solo un ligero descuido del problema que los científicos han estado enfrentando durante años. 🙂

La luz consiste en fotones o una onda electromagnética (que sabes que no puede tener masa), por lo tanto, no tiene masa.

Su propiedad sin masa le permite viajar a la velocidad a la que viaja, ya que según la relatividad solo los cuerpos sin masa pueden alcanzar la velocidad de la luz.

Espero haber aclarado tu duda, de lo contrario pon un comentario.

La luz tiene masa. No, esta no es una respuesta convencional. Sin embargo, esta respuesta trae la debilidad de la visión de la corriente principal por adelantado. La debilidad es que, para la corriente principal, la masa es una propiedad indefinida que no tiene explicación de lo que es. Entonces, cuando digo que la luz tiene masa, debo decir qué es la masa, según una definición matemática física. ¡No hay ninguno oficialmente! Sin embargo, hice el trabajo de definir la masa de acuerdo con el liderazgo proporcionado por la evidencia empírica directa.

Corte directo a la solución: la masa es la representación inversa de la aceleración de una propiedad fundamental más importante. Más claramente indicando esto: la masa es la representación inversa de la aceleración local de la luz. Indicando más claramente esto: hay una causa para todos los efectos y esa causa es la variación de la velocidad de la luz. Junto con esta declaración, llega un nuevo principio: el principio de conservación de la aceleración.

Lo que esto significa es que los objetos cambian sus velocidades en cantidades iguales en magnitud pero opuestas en señal a la aceleración local de la luz. Por local, se entiende que una partícula como un protón controla la velocidad de la luz localmente. Localmente es aproximadamente la longitud del radio del átomo de hidrógeno. Participa en el control de la velocidad de la luz más lejos, pero también lo hacen todas las demás partículas del Universo. Esto significa que la importancia del protón en el control de la velocidad de la luz rápidamente se vuelve insignificante con la distancia desde el protón.

¿Cómo gana luz la masa si la masa es algo que pertenece a los objetos que controlan la velocidad de la luz? ¿Puede la luz participar en el control de su propia velocidad? No, pero los fotones se liberan de las partículas de materia que se están acelerando. Cada fotón se lleva una cantidad incremental de aceleración de la partícula que la liberó. El fotón transporta esta información incremental sobre una partícula acelerada al Universo. Lo hace llevando un cambio incremental en la velocidad local de la luz que es igual pero opuesta en magnitud a la aceleración incremental de la partícula emisora.

¿Cómo se puede visualizar esta confusión de los cambios de dos velocidades? El modelo utilizado para el fotón es el de un cable muy corto que se puede doblar. Cuando una partícula se acelera positivamente, libera un fotón con longitud. El fotón comienza a liberarse a una velocidad inferior a la velocidad de la partícula en el momento en que el extremo del fotón se libera por completo.

El resultado es que el fotón adquiere una inclinación. Aplique el teorema de Pitágoras y las propiedades de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se representan en la inclinación del fotón. La característica de flexión del modelo tiene que ver con el uso de la forma para registrar la historia del fotón, ya que está influenciado por partículas de materia durante su viaje.

La inclinación se adquirió debido al cambio en la velocidad de la partícula. En otras palabras, la inclinación es la masa del fotón. Cuanto mayor es la inclinación, mayor es la energía del fotón y mayor es su medida de masa. Entonces, los fotones no transportan una porción de una sustancia llamada masa. No hay sustancia para la masa. La masa es la representación inversa de un cambio incremental en la aceleración de una partícula de luz local a la partícula. Los fotones llevan a cabo una inclinación que es una medida de la aceleración incremental de la partícula que emitió el fotón.

Hay más por decir; sin embargo, parecía mejor mantener los cambios propuestos en el conocimiento de la física al mínimo por el simple hecho de responder a la pregunta con cierta compacidad.

PD Un ejemplo del intercambio de aceleración entre una partícula y la luz es el de un objeto que cae libremente. El objeto aumenta su velocidad con respecto al tiempo en cantidades iguales en magnitud pero opuestas en señal al cambio en la velocidad local de la luz. En otras palabras, el objeto aumenta su velocidad a medida que se acerca a la Tierra. La luz disminuye su velocidad a medida que se acerca a la Tierra. Esta disminución en la velocidad de la luz hace que la inclinación de los fotones que llegan aumente a medida que su longitud se acorta en la dirección de la Tierra. La longitud del fotón se acorta debido a la velocidad de la velocidad de la luz. El extremo frontal del fotón se ralentiza más rápido que su extremo posterior. Por esta razón, la energía del fotón aumenta. Esta no es la teoría de la relatividad. Es física con una propiedad definida de masa.

La luz tiene naturaleza de partículas y ondas. pero las partículas que realmente producen luz son muy muy pequeñas y se consideran paquetes de energía. solo tienen poca masa, lo cual es muy insignificante.

su masa es tan pequeña que, aunque la luz tiene impulso (masa por velocidad), también es tan pequeña en magnitud que puede pasarse por alto y puede ignorarse por sí sola.

La luz es un conjunto de partículas conocidas como fotones.

Y los fotones no tienen masa, por lo que la luz no tiene masa.

La luz está compuesta de fotones, por lo que podríamos preguntar si el fotón tiene masa. La respuesta es definitivamente “no”: el fotón es una partícula sin masa. Según la teoría, tiene energía e impulso, pero no tiene masa, y esto se confirma.

La luz está compuesta de paquetes de energía llamados fotones. Cuya masa en reposo es Cero pero la luz siempre se mueve con una velocidad de 3 x 10 ^ 8 m / s (en el espacio o en el aire) y a esa velocidad su masa tiende a ser Infinita como lo demostró Einstein en Relatividad Especial

La luz está compuesta de FOTÓN. Como los fotones son partículas sin masa. Así que la luz tampoco tiene masa … pero aún tiene energía e impulso.

Resto masa-0

Masa relativista- [matemática] \ frac {E} {c ^ 2} [/ matemática]

La luz es una forma de energía. Según el STR de Einstein, un objeto que se mueve con la velocidad de la luz tendrá 0 masa en reposo

Las partículas de luz (fotones) no tienen masa en reposo. Y como son ondas, no se obtiene una onda de luz estacionaria. Entonces es esencialmente sin masa.

La luz no tiene ninguna masa sin peso. Eso es lo que lo hace moverse a una velocidad tan alta.