¿Por qué los fotones que nos golpean a la velocidad de la luz no hacen daño?

Espero que a estas alturas ya haya recibido su respuesta, ya que aquí se escriben muchas respuestas excelentes.

Pero una cosa que encuentro un poco irritante aquí es que, la mayoría de los compañeros coroanos están argumentando que el fotón no tiene masa, por lo que no nos golpea. ¡Pero no es verdad!

La razón de que algo nos golpee es el cambio de impulso. Cuando este cambio es enorme, lo llamamos un accidente brutal. Pero cuando este cambio es pequeño, lo llamamos un golpe suave.

En física, el impulso que posee cualquier cuerpo está determinado por su energía total. Esta energía total se puede dividir en dos partes, energía cinética y energía no cinética (cualquier cosa excepto la cinética / mecánica). Mientras se discute la mecánica newtoniana de los objetos macroscópicos, el único término significativo es la energía cinética. Pero en el caso de la luz cuántica, es decir, los fotones, no tienen ninguna masa, por lo que la parte cinética se descarta por completo y el impulso que tienen solo se debe a la parte restante de su energía, es decir, la no cinética.

Por lo tanto, los fotones tienen cierto impulso.

¡Bien! Hasta ahora, todo está bien, pero ¿por qué no nos lastimamos entonces?

Entonces, amigo, nos golpean y nuestro cuerpo se lastima, pero solo si el cambio de impulso es lo suficientemente grande. Eso significa que si se somete a fotones de mayor energía, aquellos con frecuencias más altas que el espectro visible normal, sus células comenzarían a dañarse a una velocidad mucho mayor, ¡y estoy bastante seguro de que la sensación no será placentera! :pags

Y es entonces cuando decimos que eres víctima de la exposición radiactiva.

tl; dr

Hola, te doy una respuesta simple sin ecuaciones ni teorías.

Todos los días nos topamos con muchos fotones a la velocidad de la luz, reaccionamos a esos golpes de fotos en cada momento de nuestra vida diaria.

Cada fotón tiene una frecuencia diferente a partir de IR -UV-Xray_ALpha-Beta-Gamma.

Cuando un fotón golpea un objeto, lo primero que sucede es que excita un electrón de un átomo del objeto, lo que resulta en la emisión de otro fotón durante la relajación de la excitación por ese átomo; este es un principio común.

desde la región visible si un fotón golpea un objeto, excita el átomo de la superficie del objeto y produce la emisión de otro fotón en forma de luz visible. Así es como los objetos bajo el sol son visibles para el ojo humano.

para entender el propósito: no es como un átomo de objeto que absorberá fotón azul y emitirá fotón azul, depende de la propiedad química del átomo en la superficie del objeto. Los átomos pueden absorber fotones verdes, excitarse a un nivel y emitir color amarillo o azul, como sabio.

de manera similar en la región IR, los fotones golpean un objeto, excita el átomo, emite otra longitud de onda. Nos impactan los fotones IR, estos fotones IR tienen la capacidad de excitar la molécula de agua, lo que genera calor. Cuando caminas o te quedas bajo los rayos IR (p. Ej .: sol), la molécula de agua en la superficie del cuerpo se excita con los fotones IR y tenemos una sensación de calor, ¿recuerdas la terapia IR en el spa?

UV: casi dañino Las radiaciones UV están bloqueadas por el ozono, por lo que los fotones UV leves y muy menos dañinos de alta frecuencia están en la atmósfera, lo que realmente nos golpea todos los días, excita la molécula química de la proteína de la superficie del cuerpo (piel) al excitar átomos de proteínas y productos químicos. dentro de la piel, ¿notas compuesto de zinc en tu crema solar UV? El átomo de zinc tiene la capacidad de reflejar los fotones UV, por eso la mayoría de las cremas de protección solar tienen zinc en su composición química. También da como resultado la generación de calor en los compuestos orgánicos que explican por qué se utilizan láseres UV en funcionamiento en lugar de cuchillo, estos fotones láser UV cortan el músculo al arder, lo que resulta en el cierre del sistema nervioso en el músculo y reduce la pérdida de sangre, corte preciso en el objetivo región también, estéril libre todo el tiempo.

Fotón de rayos X: existen tres tipos de rayos X, uno es de mayor frecuencia de daño, dos son rayos X de menor daño. Las radiografías de mayor energía están bloqueadas por la atmósfera y algunas radiografías todavía están en la atmósfera pero muy poco en el recuento de fotones. La frecuencia de la radiografía es más alta, el tamaño del fotón de la radiografía es casi del tamaño de los átomos, por lo que tienen una capacidad de reflexión al golpear un átomo, algunos fotones de mayor energía excitan el químico de las proteínas, el ADN y cambia la capa interna del átomo que nunca alcanza su estructura atómica original, porque una vez que se daña el átomo de la capa más interna, el átomo nunca vuelve a su posición original como resultado de que el átomo dañado forma otra propiedad química, lo que da como resultado tumores y cánceres en organismos vivos.

Alfa-beta-gamma: estos rayos también están en la atmósfera, pero afortunadamente los rayos de frecuencia más alta están bloqueados por la atmósfera, hay muy poca cantidad de fotones de radiación alfa-beta-gamma en nuestra vida diaria. A los que casi no llegamos, tienen una frecuencia muy alta, capaces de cambiar la capa más interna del átomo, el cambio del nivel atómico profundo de los organismos vivos da como resultado una modificación genética (por ejemplo: el nacimiento de niños japoneses y los efectos después del ataque con bomba nuclear). Estos fotones excitan la capa más profunda (órbita) del átomo que no puede llegar a su posición original, como resultado del cambio en genes, proteínas y ADN, la próxima generación nace con genes modificados, con extremidades cortas, ojos dislocados, piernas cortas, sin pelo, desfigurado cara y mandíbula

Conclusión:

Si…! los fotones nos impactan, reaccionamos a ellos todos los días.

La mayoría de las respuestas aquí no responden la pregunta que OP hizo.

Un fotón puede dañar las células humanas (ADN) al golpear un grupo de átomos o ionizar una molécula / átomo, pero para que esto suceda, la velocidad del fotón no es un factor. Todos los fotones viajan a la misma velocidad. Es la energía transportada por el fotón que está determinada por su color o longitud de onda. La luz de frecuencia más alta probablemente será mejor para dañar el ADN y provocar que las células se vuelvan cancerosas o mueran. Esto generalmente ocurre cuando la luz tiene suficiente energía para llamarse ultravioleta o rayos X. Los rayos gamma pueden causar aún más daño y más rápido que los rayos UV o X. Esta es la razón por la cual los rayos X se realizan durante un breve intervalo, ya que la exposición prolongada puede dañar permanentemente parte del ADN y provocar cáncer.

Sí, los fotones pueden dañarnos. Y lo están haciendo desde el día en que naciste, pero no puedes llenar el daño porque está a nivel atómico y también la mayoría de los fotones se reflejan, lo que nos hace visibles para los demás.

El daño principal que causa los fotones se absorbe principalmente en la capa de ozono de la atmósfera. Entonces, una cantidad insignificante de fotones que pueden dañarnos están colisionando con nosotros.

Lo siguiente, para hacer frente al daño que tienen al chocar en un espacio particular de un cuerpo como el ADN, el ARN, etc. Y las posibilidades tienden a cero, pero causan daño a las personas si choca perfectamente y sucede. Muchas personas en todo el mundo tienen cáncer de piel debido a esto

Solo una masa con una velocidad tiene impulso y el impulso puede causar daños en el impacto.

Los fotones son partículas de energía que no tienen masa alguna. Entonces, sin masa, no habría impulso, por lo tanto, no habría impacto ni daño.

Cada fotón transporta energía proporcional a la frecuencia. Los rayos X ultravioleta, los rayos gamma y otros rayos cósmicos nos hacen daño. El daño más visible es el de los ojos y la piel. También daña las estructuras celulares internas, la mutación de genes que causan cáncer.

Para los fotones, P = U / c tiene. C-velocidad de la luz, energía U del fotón que golpea una superficie y P es su presión ejercida sobre la superficie.

Como c es muy grande y está en el denominador, P se vuelve insignificante, por lo que no nos daña, ya que p es inversamente proporcional a c

En primer lugar, cualquier objeto contiene principalmente espacio vacío. Entonces, cuando los fotones nos golpean. Están golpeando los electrones u otros. La colisión es de una escala tan pequeña que, incluso si chocan una gran cantidad de fotones, sigue siendo insignificante ya que los fotones no tienen masa.

Esto se debe a que los fotones no tienen masa pero sí tienen impulso y desplazan a los electrones (efecto fotoeléctrico).

Pero esto no se aplica a los cuerpos macroscópicos.

Como los fotones no tienen masa, el concepto de transferencia de impulso no es aplicable para ellos.

Y tenga en cuenta que los fotones no tienen masa en reposo. Pero tienen lo que se llama masa relativista.

Porque los fotones no tienen masa, es decir, 0.

Es porque no tienen masa.

Bueno, eso se debe a que los fotones no tienen masa y su impulso de impacto es cero.

Tienen masa insignificante, por lo tanto, no pueden dañar nada

como su masa es insignificantemente pequeña como 0.000000000001 si entran en contacto con la velocidad 10X de c tampoco sucede nada

Es bastante simple pensarlo.

Sí, nos golpean pero con la misma velocidad que reflejan.

No se desaceleran porque su masa es 0. 🙂

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