¿Cómo difiere un fotón de una partícula material?

Bueno, para empezar, un fotón no tiene masa, lo que significa que su masa en reposo es 0. Actúa como portador de fuerza para la fuerza electromagnética. Se clasifica como un bosón de calibre. Se mueve a la velocidad de la luz. Y finalmente se considera una partícula elemental.

Entonces ese es un fotón. Ahora sobre el bit de partícula material …

Una partícula material podría significar muchas cosas, ¿te refieres a partículas subatómicas como leptones y quarks? Si es así, un diferenciador es que tienen masa.

¿Te refieres a la materia? A escala atómica, hay muchos componentes que comprenden el átomo más simple. Estos incluyen electrones, protones y neutrones. Dentro de los protones hay tres quarks iguales a los neutrones, excepto con giro inverso (una simplificación excesiva de mi parte para aquellos que conocen mejor).

¿O te refieres a escala molecular o mayor donde estamos mirando decenas de miles de millones de átomos? Si es así, nuevamente hay una gran diferencia en masa.

Lo principal con el fotón es que es una partícula elemental. Un portador de fuerza en lugar de algo que puedas sostener.

El fotón es cuántico de energía, es debido a la luz, como ondas electromagnéticas, cuantificación, por lo que no tiene masa en reposo, porque nunca está en reposo como fotón. Mientras que cualquier partícula material como el electrón o el protón, tiene una masa en reposo pasantes kg o MeV. Por supuesto, tanto el fotón como la partícula, cuando está en movimiento, también se comportan como ondas con una longitud de onda definida.

La corriente principal dice que un fotón es un bosón, es decir, uno que no obedece el Principio de Exclusión de Pauli. La parte de Einstein de la corriente principal dice que la energía es masa y es una colección de fotones. Por lo tanto, los fotones son masas.

La parte de Higgs de la corriente principal dice que los fotones no interactúan con el campo de Higgs; por lo tanto, permanece sin masa. Estos 2 puntos entran en conflicto entre sí, lo que describe el estado de las teorías científicas, es decir, se ridiculizan entre sí.

Creo que los fotones son partículas materiales. Para una visión en profundidad de mis teorías, vea Teoría alternativa de todo.

Según MC Physics, un fotón real, no matemático, ES UNA PARTICULA REAL con masa. Los fotones reales son como cualquier otra materia y se construyen con las mismas interacciones de fuerza de carga eléctrica. La única diferencia es la fuerza de carga eléctrica de sus componentes de monocarga.

Para obtener más información sobre fotones reales, visite: “MC Physics- Model of a Real Photon with Structure and Mass”, documento de la categoría viXra High Energy Particle Physics, http://vixra.org/pdf/1609.0359v1

Para obtener más información sobre la formación de la materia, visite: “Modelo de Física MC de Partículas Subatómicas utilizando Mono-Cargas”, http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf

Solo se mueve en c (bueno, en masa de todos modos). No tiene masa ni carga. Comienza y termina con un cargo. Sigue un camino diferente a través del espacio-tiempo curvo, por un factor, que cualquier cosa con masa. La única propiedad que no cambia con el movimiento relativo de un “medidor” es su giro cuántico. Es su propia antipartícula.

Solo podemos “ver” un fotón en dos puntos: dónde se crea y dónde se destruye. Podemos dibujar una línea que muestre dónde suponemos que viajó, la mayoría de las veces. Pero esa línea está puramente en nuestras mentes. Mientras que podemos interactuar con una partícula material muchas veces. Una partícula que se precipita a través de una cámara de burbujas o cámara de nubes ha interactuado con cientos de otras personas mientras deja su rastro. Podemos derribar cosas hechas de partículas y volver a ellas siglos después. No podemos interactuar con un fotón excepto destruyéndolo.

Simple, no existe una “partícula material”.

Lo único que hace que una función de onda parezca sólida es el Principio de Exclusión de Pauli, que requiere un giro de múltiplos de 1/2 (3/2, 5/2, etc.), denominado fermión.

Un fotón es un bosón del espín 1, por lo que no es “sólido”. Este es el principio que permite que un LÁSER funcione, el hecho de que puedes permitir que un millón de ellos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo, a diferencia de los electrones, y por qué no tenemos armas de haz de partículas como en Star Trek.

Un fotón es una partícula sin masa, que se mueve a la velocidad de la luz. Todas las demás partículas tienen masa y deben moverse a menos de la velocidad de la luz. No sé qué es la masa, excepto que obedece el límite de velocidad y la ley de fuerza de Newton F = ma, entonces m = F / a. Como la masa es inversamente proporcional a la aceleración, un fotón, que tiene una velocidad constante, c, no puede tener masa. La masa, por el contrario, no puede existir sin acelerar, por lo que no puede tener una velocidad constante, en el límite, como c.

Una vista alternativa: los corpúsculos de radiación (fotones) son las partículas de materia 3D más básicas. Todos los cuerpos de materia 3D superiores están formados por fotones en varias combinaciones. Los fotones y los cuerpos de materia superiores difieren en sus estructuras y propiedades alcanzadas por sus estructuras. Ver: http://viXra.org/abs/1404.0005 , ‘MATERIA (reexaminada)’, http://www.matterdoc.info

En pocas palabras, un fotón tiene una masa muy muy muy pequeña que es el límite para cualquier material y una velocidad muy muy alta que también es el límite. Es por eso que la masa se considera cero y la velocidad de la luz se considera imposible de alcanzar. Y estos dos puntos extremos diferentes le dan un impulso a un fotón. Sin embargo, los conceptos básicos de física no pueden aplicarse a una partícula con la masa infinitesimal y una velocidad tan grande. Eso es básicamente eso.

Puede que esta no sea una respuesta exhaustiva, pero creo que hay dos diferencias clave.

Los fotones son un tipo de partícula llamada bosones: no obedecen el principio de exclusión de pauli, por lo que no parecen ocupar espacio. No hay límite para la cantidad de fotones que podría tener en un volumen dado. Las partículas materiales se denominan fermiones: obedecen al principio de exclusión de pauli y, por lo tanto, ocupan espacio. Hay una cantidad limitada de agua que puede obtener en una botella.

La otra diferencia clave es que los fotones no tienen masa en reposo, lo que significa que deben viajar a la velocidad de la luz. Las partículas materiales como los protones y los neutrones tienen masa, lo que significa que nunca pueden viajar a la velocidad de la luz (en el vacío).

Puede haber otras diferencias: el giro me viene a la mente, pero no lo veo como algo directamente significativo

Los fotones no tienen masa en reposo.

Un fotón no tiene ninguna masa en reposo, pero una partícula material puede tener una masa en reposo finita.

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