Como describir un fotón

Explicaré como entendí.

El fotón es un paquete de energía, porque podemos emparejar materia-antimateria y ver la emisión de fotones, podemos ver que cuando el electrón pierde su nivel de energía, emite fotones, podemos ver que la materia está perdiendo calor emitiendo radiación, etc.

Entonces, una energía debe estar en la materia porque no tiene propiedades de partículas, y podemos ver por qué la energía necesita la materia porque no se puede calentar el vacío, las ondas de sonido no pueden viajar en el vacío, etc. Entonces, la energía se almacena en el interior Un fotón. ¿Pero no tiene masa? O lo hace? Como sabemos, la luz viaja siempre a la velocidad de ‘c’. No puede reducir la velocidad, por lo que vemos que si algo tiene masa 0, debe viajar en ‘c’ y crear masa relativa. En realidad no tiene masa, pero si la detiene, su energía, el impulso de convertirse en 0 y deja de existir porque debe tener algo que mostrar. Entonces, para mí, el fotón es un paquete de energía que se comporta como materia cuando está en ‘c’ y va con él.

No tengas miedo de mostrarme mi error.

1. El fotón no tiene energía estructural, pero depende de sus momentos para mantener su estructura estable y funcionar.

2. Tiene un movimiento directo que tiene un momento constante mc que se ajusta espontáneamente por el depósito de energía del fotón: el momento de vibración p vibración.

3. El fotón tiene un momento de vibración variable p vibración. Use x para representar la suma de los movimientos compuestos de vibración, luego la vibración p = mx. La x ˂ c², aunque bastante cerca. La mayor parte de la energía se almacena en mx. Esa es la razón por la que podemos sentir el calor de una fuente de luz, pero no podemos sentir el impulso de ella. El mx es directamente proporcional a su frecuencia f.

4. A continuación se muestra la ecuación recientemente integrada para describir las relaciones masa – energía, energía – frecuencia del fotón:

Cuando v = c, E = p, p = p vibración + mc, haga hc / λ = p vibración, ya que c / λ = f, hf = p vibración, entonces E = hf + mc, ya que ∆E = ∆p vibración , ∆f ∝∆ p vibración, (∆E / ∆f) f = p vibración, h = ∆E / ∆f. suponga x = movimientos compuestos de p vibración, entonces mx = p vibración, x = hf / m. (12)

5. Las características electromagnéticas del fotón son causadas por los movimientos de masa correspondientes en el fotón que he descrito en mi respuesta a la pregunta: ¿Qué movimiento de masa causó el impulso de vibración de los fotones?

6. El campo electromagnético no es una existencia independiente. Es la distribución de la fuerza sin contacto en el espacio. Es causado por el movimiento de masas correspondiente.

7. Los fotones no son ondas. Son partículas en masa que viajan directamente por sí mismas. La onda que puedes ver es la onda sinusoidal en su diagrama electromagnético que refleja los movimientos recurrentes simétricos de las partes internas de este fotón. La frecuencia f es la frecuencia de los movimientos recurrentes simétricos de las partes internas en este fotón.

8. El fotón tiene un impulso constante de movimiento hacia adelante pero velocidad variable. En diferentes medios se encuentra con diferentes resistencias R y responde con la velocidad correspondiente en esos medios. La velocidad constante c en el espacio de vacío es el resultado de las condiciones constantes sin resistencia en el espacio de vacío.

9. Esta c es la velocidad terminal en el espacio de vacío para el fotón. Para la velocidad terminal del fotón c, la resistencia es la resistencia inercial interna de la masa contra la tendencia de aceleración ilimitada reflejada como la resistencia del momento de inercia para el aumento de la velocidad. Es un equilibrio entre la estabilidad del sistema y la disponibilidad de energía. Esta c puede considerarse como la velocidad crítica que marca la meseta de energía natural que el fotón no puede superar. Es la barrera / límite natural para el grado de libertad de movimiento de masas.

10. El fotón perderá algo de su energía cuando pase a través de una nube de gas en el espacio. Cuando salga de esta nube de gas desde el otro extremo, mostrará una caída de energía expresada por el cambio rojo en la frecuencia.

11. El fotón puede ser desviado, reflejado, absorbido por obstáculos en su camino. Cuando se desvía, se refleja, también tendrá algo de pérdida de energía.

12. Todos los fotones tienen la misma cantidad de masa y, por lo tanto, el mismo impulso hacia adelante. La energía del fotón puede debilitarse o aumentarse fuera de su rango ajustable superior o inferior y hacer que el fotón se desintegre en partes más pequeñas que no pueden existir de forma independiente pero que se convierten en las partes para componer otras cosas.

13. Ya sea en el fotón o en el agujero negro central, la energía no puede convertirse en masa, y la masa tampoco puede convertirse en energía. La calidad intrínseca y la cantidad de masa nunca cambian en cualquier circunstancia. Lo que puede cambiar es el estado de existencia de la masa.

14. No es el caso, hay diferentes leyes naturales que gobiernan la existencia de materia microscópica a nivel cuántico y la existencia de materia macroscópica.

Las leyes de la naturaleza son una sola entidad. Es una ley natural que la unidad de las leyes del universo es una ley fundamental de la naturaleza.

  1. Un fotón es parte de la matriz que necesitaba transportar algo desde el originador a un objetivo viajando en un camino muy predecible … puede ser ondas y padículos depende de la intención … sin un objetivo, aparece como onda y una vez que se ha observado se convierten en partículas … nuestro sol emite fotones hacia el sistema solar … se requiere un observador para que sean útiles y se utilicen como energía … nuestro planeta Tierra es tan bendecido de tener nuestro Sol y parece que somos los únicos que podemos observar y cosechar las recompensas de la energía solar … desde los organismos más pequeños hasta los mamíferos más grandes, todos necesitamos los fotones del Sol para sobrevivir … sin ella la vida es imposible de prosperar … incluso las plantas lo necesitan, a cambio ellos alaban y agradecen a nuestro Sol con hermosas flores … no debemos dar por sentado al Sol … algunas culturas lo llamaron Ra o Sunna, el Sol no es femenino ni musculoso … pasar el tiempo con el Sol temprano en la mañana es bueno para nuestro bienestar …

“Fotón” es el nombre dado a una cantidad de radiación electromagnética.

Se modela como una partícula cuántica con una longitud de onda intrínseca (energía) y espín.

La intensidad de esta radiación se modela como el número de fotones irradiados por unidad de tiempo en lugar de una amplitud de onda.

Es esta interpretación del “fotón” que Albert Einstein utilizó para explicar el efecto fotoeléctrico en 1905. Posteriormente ganó el Premio Nobel de 1921 por su descubrimiento.