¿Tiene alguna carga una partícula de luz, ‘fotón’?

De acuerdo con la mecánica cuántica y la relatividad, la respuesta es inequívoca y simple: “No, no, exactamente no”.

En mecánica cuántica, una partícula cargada como el electrón absorberá y emitirá el fotón neutro, pero no explica su mecanismo.

¿Cómo una partícula neutra (fotón) es absorbida por una partícula cargada (electrón)?

En mecánica cuántica, el concepto de una partícula puntual se complica por el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque incluso una partícula elemental, sin estructura interna, ocupa un volumen distinto de cero. De acuerdo con la mecánica cuántica de que el fotón y el electrón son partículas no estructuradas, no podemos responder las preguntas sin respuesta.

Hay muchos artículos que muestran que el fotón tiene un límite superior de masa y carga eléctrica, que son consistentes con las observaciones experimentales. Las teorías y experimentos no se han limitado a fotones y también se incluirán gravitones. Para la gravedad ha habido debates vigorosos sobre incluso el concepto de masa de reposo de gravitones.

En las últimas décadas, se discute la estructura del fotón y los físicos están estudiando la estructura del fotón. Alguna evidencia muestra que el fotón consiste en cargas positivas y negativas. Además, un nuevo experimento muestra que la probabilidad de absorción en cada momento depende de la forma del fotón, también los fotones tienen unos 4 metros de largo, lo que es incompatible con el concepto no estructurado.

Para estudiar y comprender la estructura de fotones y electrones, primero debemos describir la relación entre la energía gravitacional y la energía del fotón, y luego debemos revisar la producción de pares y la desintegración. El cambio de frecuencia del fotón en el campo gravitacional ha sido demostrado por el experimento Pound-Rebka. Cuando el fotón cae una distancia igual y hacia la tierra, de acuerdo con la ley de conservación de la energía tenemos:

Cargas de color y color magnético

Un fotón con la energía más baja posible también transporta campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, las características de los gravitones ingresados ​​en la estructura del fotón deben comportarse de una manera que, junto con la explicación de la energía del fotón, describa el aumento en la intensidad de los campos eléctricos y magnéticos. En otras palabras, algunos de estos gravitones causan un aumento del campo eléctrico del fotón y otros gravitones aumentan la intensidad de los campos magnéticos. Además, no solo un fotón en el nivel más bajo de su energía está formado por algunos de los gravitones, sino que también sus miembros formados tienen propiedades eléctricas y magnéticas que se llaman carga de color y color magnético en la teoría CPH. El siguiente paso es especificar las cargas de color y los colores magnéticos en los que se obtiene prestando atención al menos al cambio en la energía del fotón en un campo gravitacional mientras se mueve hacia el cambio de gravedad azul.

Al producir campos eléctricos positivos y negativos, se forman dos campos magnéticos alrededor de los campos eléctricos que se forman. Por lo tanto, se harán dos grupos de colores magnéticos. Entonces la matriz CPH se define de la siguiente manera:

La matriz CPH muestra la energía de menor magnitud de un fotón.

Energía Sub-Cuántica (SQE)

Utilizamos la matriz CPH para definir energías sub cuánticas positivas y negativas de la siguiente manera: la primera columna de la matriz CPH se define energía sub cuántica positiva y la segunda columna de la matriz CPH se define energía sub cuántica negativa, entonces;

La cantidad de velocidad y energía de las energías sub cuánticas positivas y negativas son iguales, y la diferencia entre ellas solo está en el signo de sus cargas de color y dirección de flujo de color magnético.

Fotones virtuales

Hay dos tipos de fotones virtuales, fotones virtuales positivos y negativos que se definen de la siguiente manera:

Un fotón real está formado por un fotón virtual positivo y un fotón virtual negativo:

Allí, n y k son números naturales. Hasta ahora, la producción de energía electromagnética (fotones) se describió mediante el uso del desplazamiento azul gravitacional, en fenómenos inversos, los fotones se descomponen en fotones virtuales negativos y positivos. En el desplazamiento al rojo, los fotones virtuales también se descomponen en energías sub cuánticas positivas y negativas ( SQE s), y las energías sub cuánticas (SQE) también se descomponen en cargas de color y colores magnéticos. Las cargas de color y los colores magnéticos se separan, pierden su efecto entre sí y se convierten en gravitones. Además, existe una relación entre el número de SQEs en la estructura del fotón y la energía (también frecuencia) del fotón.

Entonces, los fotones son una combinación de fotones virtuales positivos y negativos. El fotón es un dipolo eléctrico muy débil que es consistente con la experiencia y se afirman estos artículos. Además, esta propiedad del fotón (dipolo eléctrico muy débil) puede describir la energía de absorción y emisión por partículas cargadas.

Energía sub cuántica y diagramas de Feynman

En la electrodinámica cuántica, las partículas cargadas (por ejemplo, electrón y positrón) tienen interacción entre sí a través de la propagación y absorción de fotones (partículas que transportan fuerza electromagnética) y estas interacciones están justificadas por el Principio de incertidumbre. Incluso los diagramas de Feynman son una representación para describir procesos físicos. Mientras que mediante el uso de energías sub cuánticas y fotones virtuales positivos y negativos, la interacción entre partículas cargadas es explicable como análisis físico y cálculos matemáticos. Por ejemplo, observe la repulsión de dos electrones (figura).

Nota importante: tanto el fotón real como el fotón virtual son portadores de energía, pero hay una diferencia general entre ellos, el campo eléctrico no es efectivo en el fotón real (de hecho, no tiene un efecto considerable), pero sí afecta al fotón virtual.

El fotón virtual es la fuerza portadora, pero cuando esta fuerza es convertible en energía que se combina con el fotón virtual opuesto. Un fotón virtual repele el mismo fotón virtual y absorbe el fotón virtual opuesto. Además, debe tenerse en cuenta que el fotón virtual es parte del fotón real, y como un fotón real tiene masa.

La atención a la estructura de los fotones y el uso de nuevas definiciones para gravitón, partículas cargadas e intercambiadas, cambiarán nuestra perspectiva sobre la física moderna. También nos proporciona una nueva herramienta para poder superar los problemas de física de una mejor manera. Este enfoque nos mostrará cómo se forman las partículas y cuándo las simetrías físicas se rompen espontáneamente.

Describiré el proceso de reflexión de los mecanismos utilizando el modelo de estructura de fotones. Ver el Apéndice.

Los fotones y electrones no son partículas puntuales, tampoco son partículas rígidas esféricas.

El electrón se mueve a alta velocidad (en la estructura del átomo) y el fotón es un dipolo eléctrico muy débil que tiene forma. Centrémonos en un solo fotón y un electrón que tienen formas.

Cuando el fotón alcanza el área 2 del electrón, el lado positivo del fotón cambia la forma del electrón, el electrón lo absorbe. Pero el electrón se mueve y en una fracción de un nanosegundo emite fotones, pero no necesariamente en la dirección de absorción exactamente opuesta, porque durante la absorción y emisión, el electrón se ha desplazado. Es considerable que para un haz de luz (muchos fotones), el movimiento de los electrones no sea detectable.

Con todo el esfuerzo realizado en las últimas décadas en QED, hay una pregunta fundamental que nunca se ha planteado o si se ha planteado (no hemos visto) se ignora. En la física moderna, una partícula cargada emite y absorbe energía, pero su mecanismo no se describe. Entonces la pregunta es; Si el fotón es una partícula no estructurada, con masa en reposo cero y sin carga eléctrica (y neutral), ¿cómo las partículas cargadas la absorben y la irradian? Sin embargo, en la teoría CPH, los fotones son una combinación de fotones virtuales positivos y negativos. El fotón es un dipolo eléctrico muy débil que es consistente con la experiencia y se afirman estos artículos. Además, esta propiedad del fotón (dipolo eléctrico muy débil) puede describir la energía de absorción y emisión por partículas cargadas.

Aquí se consideró solo una ruta, se supuso que el fotón se mueve en una ruta específica.

Porque en la mecánica clásica, solo un camino indica el movimiento de la partícula, mientras que todos los caminos para una partícula en la mecánica cuántica pueden considerarse, incluso rutas que son similares a la ruta clásica. Sin embargo, no es cierto, un fotón puede moverse en todas las rutas posibles para llegar al electrón o no. Es importante que comprendamos el mecanismo de esta acción y expliquemos de una manera que sea consistente con las leyes básicas de la física.

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No tengo un conocimiento amplio y confiable, pero solo unas pocas ideas deducidas …

Creo que el fotón no debería crear las ondas electromagnéticas, sino que debería ser transportado por ellos como un surfista.

Entonces puedo pensar dos casos diferentes que están relacionados entre sí pero no son lo mismo. La luz es un sistema que se compone de ondas electromagnéticas y los fotones.
Creo que la onda electromagnética es el resultado de un impacto de la energía liberada en la textura del Universo. Por ejemplo, cuando encendemos una antorcha eléctrica, la energía liberada en la lámpara está impactando en esta textura y los fotones (liberados por los electrones) surfean sobre ellos.

La situación de las ondas electromagnéticas puede ser determinada / notada por estos fotones. Pero sin fotones, creo, no deberíamos detectar las ondas electromagnéticas, excepto algunas ocurrencias de sustancias y antustancias en esta textura.

Pero el fotón no transporta su energía en su impulso de velocidad. Si lo hace, cuando la energía del fotón disminuyó (mientras se desplaza hacia el rojo) su velocidad podría verse afectada por esta disminución en la energía transportada. Pero no lo hace. La velocidad del fotón es constante cualquiera que sea su energía.

(Debido a eso, pensé que el fotón es un único surfista en las ondas electromagnéticas. Su velocidad depende de la velocidad de la onda electromagnética, no de la energía transportada en el fotón).

Pero si es así, ¿dónde podría estar la energía transportada del fotón?
En mi opinión, el fotón es unidimensional. Lo que significa que tiene una dimensión (contrario a la creencia científica). El fotón vibra en esta dimensión.
El vector de esta dimensión debe estar en ángulo recto con el vector de movimiento de EMW.

Este campo de vibración podría llamarse como una carga de energía pero, por supuesto, no es una carga eléctrica. Este es un potencial energético.

Si pensamos que todo este sistema es uno como una onda electromagnética, que también se puede llamar como la Luz (creo que el fotón tiene un concepto diferente del concepto de Luz que incluye “onda electromagnética y el fotón s” )
Este sistema no tiene carga (eléctrica) tampoco.

En cierto modo, más o menos. La luz es radiación electromagnética.

Quizás sepa que una carga eléctrica que se mueve produce un campo magnético. Probablemente conociste a un niño que envolvió un cable alrededor de un clavo y lo conectó a una batería para hacer un electroimán.

También puede saber que si mueve un imán más allá de un cable, puede crear una corriente eléctrica. Así es como funciona un generador eléctrico, por ejemplo.

Entonces, cambiar la electricidad hace un imán, y cambiar el magnetismo produce electricidad.

Con luz y otras radiaciones electromagnéticas, esto puede suceder sin nada físico. El campo eléctrico está cambiando, lo que hace un campo magnético. El campo magnético está cambiando, lo que crea un campo eléctrico. Y todo marcha hacia el espacio, de la mano, cada uno creando y siendo creado por el otro.

Radiación electromagnética – Wikipedia

El campo eléctrico tiene la propiedad de Voltaje. Puede ser positivo o negativo. Sin embargo, técnicamente no es una carga, ya que varía suavemente / continuamente.

La solución es elemental.

Dado que la luz es radiación electromagnética, que está compuesta de paquetes de energía llamados fotones, son eléctricamente neutros. Pero ejercen fuerzas eléctricas y magnéticas sobre partículas cargadas.

Pero ese no es el caso con todos los bosones (portadores de fuerza). El bosón W, la partícula que media en la interacción débil tiene una carga de -1.

Los fotones no tienen carga eléctrica. ¡Período! Si lo hubieran hecho, fácilmente podría haber desviado un láser arrojándolo a un campo magnético.

Aunque la luz es una onda electromagnética, los fotones no participan en su propagación.

Es extraño que todavía no sepamos qué es la luz. Una carga en movimiento crea un campo magnético y un imán en movimiento crea un campo eléctrico. Esto se hace sin la participación de un fotón por cierto.

La carga de una partícula cuántica es siempre la misma. Siempre es -1 para el electrón, +1 para el positrón y 0 para el fotón . Cambiar la carga de una partícula la transformará en una partícula completamente diferente.

Un fotón no tiene carga. Sin embargo, algunos fotones de alta energía (como los rayos gamma con una energía de 1.02 MeV) se pueden convertir en un par electrón-positrón, cuya carga total sigue siendo cero. Sin embargo, esto no significa que el fotón “contenga” un par de cargas (+1 y -1), sino que significa que las energías del campo eléctrico y del campo magnético pueden dividirse en dos trozos con signos opuestos. Las señales opuestas son necesarias porque la carga es una cantidad conservada. Si comienza un proceso con cierta cantidad de cargo (incluido cero), debe terminar con esa misma cantidad.

No, no lo creo porque las partículas de luz son básicamente fotones que en realidad son portadores de ondas electromagnéticas. Y, además, si las partículas ligeras son partículas cargadas, atraerían o repelerían partículas positivas o negativas presentes en la atmósfera o en cualquier lugar donde golpeen, pero desafortunadamente esto no sucede. Incluso los fotones pueden eliminar electrones, pero eso no significa que los fotones deben contener carga, solo transfieren la energía como portadores de fuerza electromagnética.

Entonces, la luz de conclusión no tiene ninguna carga contenida en ella.

Según la mecánica cuántica, la carga de fotones es absolutamente cero y también según QM, una partícula cargada como un electrón puede absorber fotones neutros pero no explica el mecanismo.

En las últimas décadas, algunos físicos dijeron que el fotón consta de cargas negativas y positivas, pero es equívoco.

Depende de lo que quieras decir con “carga”. Si te refieres a una carga eléctrica, entonces (como otros han dicho), No.

Pero la luz de color vibra a ciertas frecuencias, y solo algunas frecuencias (es decir, el espectro “azul” de alta intensidad) pueden liberar electrones unidos en ciertos materiales, lo que a su vez puede hacer que fluya una corriente.

Pero la respuesta corta es, no … Light no tiene carga.

No. Sin carga, sin masa, sin momento magnético.

La luz se modela como un campo EM, y el modelo tiene éxito en predecir mucho cómo se comporta la luz, pero la luz no puede ser desviada por campos eléctricos o magnéticos muy fuertes (sin medios que propaguen su impulso). Entonces los fotones tampoco tienen componentes de campo.

A veces, un fotón energético también puede expulsar electrones de superficies metálicas. Esto no significa que los fotones deberían tener carga . En cambio, interactúan con partículas cargadas y transfieren su energía. En resumen, son solo los portadores de fuerza electromagnética.

No. El cargo es una propiedad de la masa. Se origina debido a la presencia de partículas subatómicas con cargas positivas o negativas. La luz o el fotón no tienen masa. Sin embargo, tiene impulso.
Entonces los fotones no pueden tener carga.

No absolutamente no.

Los fotones no son partículas cargadas … en realidad hay una disputa si son partículas en absoluto. Simplemente se supone que están allí para explicar la transferencia y el viaje de la energía. Estas no son partículas físicas que podemos tocar o ver (incluso con gran aumento) … Entonces …. No están acusados

No actualmente. Aunque los fotones median la fuerza electromagnética, no participan en ella. Es por eso que puede enviar un láser a través de un campo eléctrico o magnético y no cambiará su trayectoria.

Los fotones no se ven afectados por campos eléctricos o magnéticos estáticos. No tienen cargo.

Mindbogler de física

Sí, cada átomo contiene cargas de electrones, protones y newtrones. Entonces está claro que los fotones tienen cargas y también es una fuente de luz, por lo que debe tener carga, según mi cerebro. Si está equivocado, por favor haga el placer de corregirme.

Gracias.

MC Physics sugiere que los fotones de luz y radiación no tienen una carga electrostática general de largo tiempo. En cambio, los fotones reales están hechos de cargas mono cuantificadas con un tipo de carga electrostática singular (+ o -) y una fuerza de carga muy débil. Esas mono-cargas internas están unidas por una fuerza de carga electrostática. Están girando con impactos relativistas y proyectan sus fuerzas eléctricas y magnéticas a medida que ellos y el fotón viajan en c. Esto se puede ver más en: http://vixra.org/pdf/1609.0359v1

No hay fotones que no carguen, solo son paquetes de energía.