¿Qué hace que la luz se mueva? ¿Por qué todavía no hay luz?

La respuesta simple es la luminiscencia de la vibración de átomos o moléculas. Estos se excitan por muchos procesos diferentes, calor, radiación o energía mecánica. Algunas formas de luz no se pueden ver a simple vista, como los infrarrojos, ultravioleta, rayos X y gamma. Una vez que la luz se emite desde una fuente, viajará en línea recta o seguirá la curvatura de un campo gravitacional hasta que interactúe con otra fuente que puede ser una barrera física y absorber los fotones. Esta “barrera” también puede ser excitada por los fotones absorbidos y emitirá luz de una energía más baja. Esto se puede ver en el efecto fotoeléctrico que ocurre cuando la luz de una longitud de onda dada elimina electrones de una pieza de metal dada, lo que a su vez golpeará los electrones de otra pieza de metal y, a su vez, eliminará dos electrones de una energía dada. de otra pieza de metal, dependiendo de la longitud de onda original de la luz que fue absorbida.

Las rejillas de piezas delgadas de metal están dispuestas de modo que se eliminen más electrones del metal en lo que se conoce como un efecto en cascada, y pronto se crea una corriente por la presión de los electrones en cascada y se puede medir dándonos información sobre el longitud de onda original de luz. Esta es la premisa de una ciencia conocida como espectroscopia, pero estoy divagando.

Una vez que se crea un fotón por luminiscencia, vibraciones mecánicas, calor o colisiones con especies atómicas, la luz puede y continuará para siempre hasta que se desvíe, se absorba o algún otro tipo de interferencia. A medida que continúa a través del espacio-tiempo, la longitud de onda se estirará hasta que, después de aproximadamente 13.7 mil millones de años, esté en el valor actual aceptado de la radiación de fondo cósmico a aproximadamente 2.5 grados Kelvin. Estos fotones, que se han medido, son los restos del comienzo del universo cuando las temperaturas, presiones y velocidades solo podían medirse en unidades de Planck.

Espero que esto le brinde suficiente información para comenzar su propia búsqueda de partículas o fotones desde el punto de vista cuántico. Te esperan muchas sorpresas en el espeluznante mundo de la mecánica cuántica.

antes que nada necesitamos entender qué es la luz, la luz es una forma de energía que se ha escapado de algo, la luz es un tipo de onda que tiene paquetes de energía conocidos como cuánticos (fotones). La luz visible es mucha de la radiación electromagnética que es visible para nuestros ojos … ahora sobre su pregunta …

La luz se mueve porque el objeto que tiene más energía (calor) que su capacidad tiene la intención de perder energía de alguna manera, por lo que la energía comienza a emitirse en forma de ondas, que es la luz.

En realidad, podemos abordar la luz como un fenómeno de la emisión de cuántica (s) de un objeto sobre energizado o que tiene mucha energía como el sol … así que no hay forma de preguntar por qué la luz aún no está … 🙂

Espero que esto ayude …… 🙂

Las leyes de conservación de la energía y el impulso dictan el movimiento de la luz. La luz es la energía emitida desde una fuente (es decir, un átomo) como resultado de algún proceso, como el salto de electrones desde un estado de mayor energía a un estado de menor energía. Dependiendo del proceso por el cual se emite luz, consiste en un amplio espectro de energías. La energía total para cualquier partícula está dada por [matemática] E ^ 2 = m_0 ^ 2 c ^ 4 + p ^ 2 c ^ 2 [/ matemática], ¡para la masa en reposo ligero es cero! Entonces la ecuación para la energía total para una cantidad de luz se convierte en [matemáticas] E = pc [/ matemáticas], de la mecánica cuántica podemos escribir [matemáticas] E = \ hbar \ omega [/ matemáticas] y [matemáticas] p = \ hbar k [/ math] usando esto obtenemos la velocidad de la luz [math] c = \ omega / k \ aprox 3 \ times 10 ^ 8 m / s [/ math] [math], [/ math] en el vacío. Cuál es la relación de energía (frecuencia) y momento (número de onda) de la luz emitida.

La luz consiste en fotones que son excitación unitaria (cuántica) de su campo respectivo (campo electromagnético). Cuando un campo en equilibrio se ve perturbado por la introducción de fotones de alta energía, trata de recuperar su estado de baja energía anterior empujando el fotón a un campo de energía más bajo, a diferencia de un viaje de perturbación a través de una cuerda apretada como una onda.

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