Si la luz no tiene carga o masa, ¿cómo rebota los electrones en la materia?

Imagine que la luz viaja a través de un gran bloque homogéneo de figuras de vidrio aquí. Ahora, suponga que el bloque está cortado por la mitad perpendicular a la viga. Luego, los dos segmentos se separan, exponiendo las superficies planas lisas representadas en las figuras aquí

Justo antes de que se hiciera el corte, no había una onda de luz que se desplazara hacia la izquierda dentro del cristal; sabemos que el haz solo avanza. Ahora debe haber una onda (viga-I) moviéndose hacia la izquierda, reflejada desde la superficie del bloque de la derecha. La implicación es que una región de dispersores en y debajo de la superficie expuesta del bloque de la derecha ahora está “sin emparejar”, y la radiación hacia atrás que emiten ya no se puede cancelar. La región de los osciladores que estaba adyacente a estos, antes del corte, ahora está en la sección del vidrio que está a la izquierda. Cuando las dos secciones estaban juntas, estos dispersores presumiblemente también emitían wavelets en la dirección hacia atrás que estaban desfasadas 180 ° con el haz I cancelado. Ahora producen el haz reflejado II. Cada molécula dispersa la luz en la dirección hacia atrás y, en principio, cada molécula contribuye a la onda reflejada.

Hecht Capítulo 4

Puedes pensar que es absorbido por un electrón y luego reemitido. En realidad, eso es lo que “muestra” el diagrama de Feynman, aunque el diagrama solo refleja las ecuaciones que describen la dispersión.

Las cosas no necesitan masa para rebotar. Pero un electrón tiene masa relativista, generalmente definida por [matemática] E = hf = mc ^ 2 [/ matemática], donde E es la energía, h es la constante de Planck, f es la frecuencia, c es la velocidad de la luz, y m es la “masa relativista”. Esta masa relativista puede considerarse como el origen de la gravedad creada por un fotón.

La respuesta simple es que un fotón con masa real y, por lo tanto, energía cinética (lineal y rotacional) es desviado o absorbido por los átomos (raramente electrones debido a la carga y la energía cinética intrínseca) en la materia.

Si se desvía, es el ángulo alto que considera rebotar. De lo contrario, se desvía a otros átomos en ese asunto para su reconsideración.

Si se absorbe, la energía cinética entregada al átomo determina el KE del fotón reemitido. El KE entregado aumenta la vibración del átomo, que luego puede emitir otro fotón suelto con el KE requerido para que vuelva al equilibrio, pero el ángulo de emisión está determinado por las fuerzas de carga alrededor de ese sitio atómico específico.

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