¿Cuál es la antipartícula para un fotón y por qué?

Una vista alternativa: los fotones son las partículas de materia 3D más básicas. Cada fotón tiene un núcleo de materia 3D en forma de disco rodeado por una región distorsionada en medio universal. El núcleo de materia 3D de un fotón gira alrededor de uno de sus diámetros a una velocidad de centrifugado proporcional a su contenido de materia 3D y se mueve a la mayor velocidad lineal posible. Sus movimientos a velocidades críticas son esenciales para su integridad y estabilidad. Es casi imposible que dos fotones choquen entre sí. En una situación imaginaria, donde dos fotones de movimientos en direcciones opuestas y de igual contenido de materia 3D chocan entre sí; sus núcleos de materia 3D detendrán todos los movimientos y su contenido de materia 3D se evaporará en forma de cuantos de materia. Como resultado, los fotones dejarán de existir. Esta es la aniquilación de la materia 3D. Los fotones participantes pueden llamarse antipartículas entre sí. Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’.

Los antifotones y los fotones son las mismas partículas. Algunas partículas son sus propias antipartículas, en particular los portadores de fuerza como los fotones, el bosón Z y los gluones, que median la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza fuerte, respectivamente. Las partículas que son sus propias antipartículas deben ser eléctricamente neutras, porque una anipartícula tiene la carga eléctrica opuesta como su partícula asociada. Otras cosas también deben ser cero, como el número de quarks. Un neutrón no puede ser su propia antipartícula porque está formado por quarks y un antineutrón está compuesto por antiquarks. Un pi_0 está formado por un quark y un antiquark y, de hecho, también es su propia antipartícula.

Una partícula, por ejemplo, un electrón tiene una antipartícula, el positrón que tiene la misma masa pero una carga opuesta.

Los fotones son paquetes de energía y no son partículas por sí mismos.

Entonces, un fotón no tiene una antipartícula.

De hecho, cuando una partícula y una antipartícula se combinan, se cancelan entre sí y liberan enormes cantidades de energía en muchas formas, incluida la luz, es decir, los fotones.

El positrón, por ejemplo, tiene la misma masa que un electrón pero tiene una carga positiva (+) mientras que el electrón tiene una carga negativa (-). Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se aniquilan entre sí. Su masa se convierte en energía en forma de fotones .

Los fotones son eléctricamente neutros . La carga en un fotón es 0 .

Entonces, un fotón no tiene su antipartícula.

Un fotón es su propia antipartícula.

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