¿Cuáles son las interacciones que causan el intercambio de energía entre los fotones y su entorno?

Los fotones no pueden emitir energía por sí mismos como un proceso de disipación de energía, porque la emisión de energía por el cuántico y el fotón en sí es un cuanto que es la cantidad más pequeña de masa que puede existir de manera estable e independiente. Aunque no se puede decir que el fotón es la cantidad más pequeña de energía que puede existir de manera estable e independiente, porque la energía no es una existencia independiente, la energía es la energía de su masa: se almacenará en la estructura de su masa como energía estructural o se transportará en el movimiento de su masa como impulso. Aunque el fotón disipa su energía en otras formas distintas a la emisión, por ejemplo: arrastre de la gravitación desde atrás, resistencia a los medios, desviación y reflexión, absorción.

Cuando una gran fuerza de gravitación tira del fotón contra su dirección de desplazamiento, transfiere parte de su energía de vibración a su impulso hacia adelante que mantiene constante la velocidad c en el espacio de vacío mientras se reduce la energía total E de este fotón. Viceversa, cuando la fuerza gravitacional le da a este fotón energía adicional hacia adelante. Esto se debe a que el impulso constante hacia adelante es el estado más eficiente para su existencia y el estado más estable termodinámicamente.

Aunque la pérdida y ganancia de energía de las interacciones gravitacionales puede considerarse neutral cuando los efectos se promedian en el espacio a escala universal, es un caso útil para analizar las interacciones de energía fotónica con su entorno: cuando el centro gravitacional está detrás de la dirección del recorrido de este fotón, este fotón perdió algo de energía debido al arrastre de la fuerza de gravitación: la gravitación ejerció su fuerza de tracción sobre la masa m para frenarla, pero parte de la energía de vibración p vibración se transfiere espontáneamente al impulso hacia adelante mc para compensar su impulso hacia adelante pérdida. Entonces, la energía total E se reduce ∆E que es positivamente proporcional a su pérdida de frecuencia ∆f. ∆E = ∆p vibración, esta parte de la energía es arrastrada por la fuerza gravitacional que trabaja su efecto en la dirección opuesta de desplazamiento de este fotón. Si la gravitación está en frente de la dirección de desplazamiento de este fotón, por lo que su fuerza está acelerando el fotón, ese momento de aceleración se transformará en vibración p y mostrará un aumento de frecuencia ∆f que es positivamente proporcional a su aumento de energía total ∆E y ∆E = ∆p vibración, este aumento de energía viene dado por la gravitación frente a la dirección de desplazamiento de este fotón.

Si, por ejemplo, la pérdida y ganancia de energía por influencia gravitacional en los efectos de arrastre y arrastre se puede promediar como neutral en la escala espacial, cuando los fotones interactúan con los medios y obstáculos de la materia, los fotones solo pueden perder su energía: en el espacio de vacío, hay siempre algunas nubes de gas, polvo aquí y allá. Los fotones no tienen más remedio que embestirlos para atravesarlos, desviarlos, reflejarlos o absorberlos. Cuando esto sucede, los fotones solo pierden su energía pero no ganan.

Cuando los fotones pasan a través de los medios de la materia, siempre hay cierta resistencia para ellos que hace que su velocidad se reduzca en los medios, porque los fotones solo tienen una cantidad fija de impulso hacia adelante que solo puede lograr una velocidad diferente en diferentes medios que dan diferentes resistencias. La pérdida de energía de los fotones en el momento de avance se repondrá por la energía de vibración de los fotones, pero este mecanismo solo funciona para mantener constante el momento de avance, lo que da como resultado una velocidad diferente en diferentes medios para los fotones. Es el impulso hacia adelante, pero no la velocidad de los fotones es constante. Entonces, cuando los fotones salen de los medios de la materia desde el otro extremo, tendrán una caída de frecuencia.

La resistencia de los medios de la materia causa pérdida de impulso hacia adelante: (c – v) m, v es la velocidad real alcanzada bajo la resistencia R. Cuanto mayor sea la distancia d el paso del fotón a través de los medios de la materia, mayor será la pérdida de energía (c – v) md . Y toda esta pérdida de energía se transferirá a la pérdida de energía de la vibración y se mostrará en el cambio de frecuencia ∆f (el cambio rojo): (c – v) md = ∆p vibración. Y esta vibración ∆p es positivamente proporcional a ∆f; y la pérdida de energía de vibración ∆p vibración igual a la pérdida de energía total de este fotón ∆E: ∆p vibración = ∆E.

Cuando observamos una fuente de luz en el espacio, podemos ver el desplazamiento hacia el rojo y la reducción de la intensidad. La reducción de la intensidad es causada tanto por la distancia que diluyó la densidad del fotón que puede alcanzar nuestros ojos como por la parte de los fotones que no podemos ver desde la fuente de luz debido a la desviación, la reflexión, la absorción, la desintegración … Entonces, solo contando la pérdida de energía del cambio rojo todavía no podemos contar en toda la pérdida de energía de la fuente de luz. la desviación, la reflexión, la absorción, la desintegración … en el camino de los fotones también contribuyen a la pérdida de energía de los fotones, aunque esta parte de la pérdida de energía de una fuente de luz en la disminución de la intensidad de su fuente de luz: la desviación, la reflexión, no solo causa la la frecuencia de los fotones cae pero también los lleva a una dirección diferente, por lo que no podemos verlos. Cuando los fotones son absorbidos, o se vuelven demasiado débiles para continuar, se desintegran en partes más pequeñas para formar algo más y ya no los vemos. Esta parte de la pérdida de energía de los fotones es difícil de contar. Solo podemos estimar la intensidad total de la fuente de luz y suponer que todos pierden energía al mismo ritmo que el tamiz rojo que podemos observar para aproximar la pérdida de energía total de la fuente de luz. Aunque todos estos efectos combinados sumarán la cantidad total observada de pérdida de energía de los fotones: cambio de rojo y pérdida de intensidad de luz causada por desviación, reflejo, absorción, desintegración …: incluye 1) el cambio de rojo representa la pérdida de energía que podemos observar desde cambio de frecuencia, 2) y la intensidad de la fuente de luz que podemos observar: la distancia debida debe ser la reducción de la intensidad de la fuente de luz = la parte de la pérdida de intensidad de la fuente de luz causada por la desviación, la reflexión, la absorción, la desintegración … Esta parte de la pérdida de energía de fotones que También puede ver desde la reducción de la intensidad de la fuente de luz, pero no sé dónde se ha ido esta parte de los fotones y cuánta energía ha perdido. Se convertirán en parte de los fotones cósmicos errantes hasta que se conviertan en parte del ruido de fondo de la radio cósmica. Cualquier pérdida adicional de energía a partir de eso los hará desintegrarse en partes más pequeñas que no pueden existir de forma independiente, sino que se convierten en partes para componer otras cosas.

Cuando los fotones se desvían o se reflejan, su dirección de viaje cambia, lo que causa pérdida de energía en los fotones. En la nueva dirección, los fotones aún mantienen la velocidad que se debe a los mecanismos de ajuste de energía espontáneos que transfieren algo de energía desde el depósito de energía de los fotones del momento de vibración a la nueva dirección del momento de avance.

Entonces, ya sea que los fotones pasen, se desvíen o se reflejen, siempre pierden energía en el proceso. Algunos fotones no pueden sobrevivir al proceso: se absorben o se debilitan demasiado para continuar y se desintegran en el camino. Los depósitos de energía de los fotones en su momento de vibración tienen sus límites superior e inferior: demasiado bajos, hacen que su estructura sea inestable y se desintegran en partes más pequeñas que no pueden existir independientemente por sí mismas, sino que se convierten en las partes para componer otras cosas; demasiado alto (para casos acelerados por la fuerza de gravitación), la energía extra ya no puede ser absorbida por el impulso de vibración. El fotón también puede desintegrarse en partículas fundamentales de alta energía para formar otras cosas.

La energía perdida se transmite a los medios u obstáculos como energía cinética o calor. Debido a que la mayor parte de la energía en un fotón se almacena en su momento de vibración, la energía cinética de impacto directo solo contribuye con una pequeña parte de la energía que causa este fotón. En el impacto, la mayoría de la energía se entrega por la vibración del fotón de impacto. Esa es la razón por la que podemos sentir el calor de una fuente de luz, pero no podemos sentir el impulso de ella.

Podemos ver la pérdida de energía de los fotones en el caso de la transmisión de luz láser en el cable de fibra óptica: cuanto mayor es la distancia, mayor es la curvatura, mayor es la pérdida de energía. Y la mayor parte de la energía perdida por los fotones se transforma en forma de calor. Nada puede ser más convincente de eso cuando te enfrentas a la luz del sol.

Si cuenta en la disminución / pérdida de energía de los fotones en el espacio no es suficiente para explicar la cantidad de desplazamiento rojo observada, cuente de nuevo, porque no hay razón para que el universo se desequilibre por la expansión o contracción de la escala universal: el movimiento fundamental de El universo es causado por el proceso termodinámico fundamental de la masa – transformación de energía causada por la tendencia natural más fundamental de la existencia de la materia – la materia siempre tiende a permanecer en un estado termodinámicamente más estable. Este estado cambia debido a la naturaleza fundamental de la existencia de la materia: disipación de energía y concentración de masa (gravitación), que en realidad es la misma tendencia natural fundamental de la existencia de la materia: la materia siempre tiende a permanecer en un estado termodinámicamente más estable. La disipación de energía hace que la materia en estado de masa se transforme de la materia en estado de energía (en condiciones normales) y la estructura de masa y la complicación del movimiento que conducen a la concentración de masa que a su vez conduce a que la materia en estado de masa se transforme en materia de estado de energía (en condiciones extremas) … Este ciclo sigue y sigue sin inicio, interrupción o fin. Es un proceso autoinductivo, autoinductivo, con sus mecanismos de control de bucle de retroalimentación negativa para mantener su equilibrio dinámico, lo que sin razón, ninguna fuerza puede perturbarlo en escala general.

Los procesos naturales siempre causan efectos de orden en la naturaleza. No hay necesidad de preocupar al universo: nada puede desequilibrarlo y nada lo hará. Aunque en el espacio y el tiempo locales, la naturaleza puede estar desequilibrada, como en la Tierra: el proceso provocado por el hombre siempre produce efectos desordenadores en la naturaleza (a nivel local). Y “el proceso natural siempre produce efectos destructivos en la estructura artificial” (como la sociedad humana).

Esa es la razón por la cual, por un lado, estamos perturbando el equilibrio del sistema natural en la Tierra, por otro lado, el proceso natural (del que aún insistimos en que debemos depender para ordenar nuestra sociedad) está destruyendo la sociedad humana.

En cuanto al tiempo, es una existencia independiente de la materia que no se puede cambiar, interactuar, no se puede crear, destruir o cambiar: no tiene principio, fin, interrupción ni cambio. Es una existencia absoluta. No existe el tiempo relativista o el espacio-tiempo. Cuando relativizas una cosa que conduce a la relativización de otras cosas. Este ciclo sofistico hará eco y ensuciará todo lo que solo agregará la complejidad de este nudo de sofisma y formará una dependencia de camino equivocado cada vez más absurda que nos separará de la verdad cada vez más lejos. ¿Por qué molestarse por la verdad? Porque el futuro humano está en la verdad.

La interacción de los fotones es interacción electromagnética. El fotón es una excitación del campo electromagnético. El momento angular, la energía y el momento son las cantidades conservadas básicas que no deben modificarse en total antes y después de la interacción. Hay otros requisitos de conservación como CPT y otros números cuánticos que se conservan o se conservan principalmente.

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