¿Por qué no se observa corriente cuando se permite que un fotón golpee un ánodo?

Esta pregunta: ” ¿Por qué no se observa corriente cuando se permite que un fotón golpee un ánodo? “Es como señaló el Dr. Varma simplemente porque los electrones se materializan en el ánodo, por lo tanto, no existe diferencia de potencial y no fluye corriente. La reacción opuesta, es decir, cuando un fotón interactúa con un cátodo podría decirse que es el punto de partida de toda la física moderna porque obviamente se observa una corriente cuando los fotones (luz) caen sobre un cátodo; se llama efecto fotoeléctrico. Incluso antes del efecto fotoeléctrico fueron los primeros Los diodos y los tubos catódicos utilizados en las primeras radios que explotaban un efecto similar, pero las implicaciones del efecto fotoeléctrico se extienden mucho más allá de la observación de que se creó una corriente cuando los ‘fotones’ reaccionaron con un ánodo para liberar electrones. El efecto fotoeléctrico fue la prueba final esa energía fue dispensada en cantidades discretas. Fue Albert Einstein quien hizo este descubrimiento brillante y quien demostró claramente que la luz de diferentes frecuencias era c Oposición de diferentes ‘energías’. Cuanto mayor es la frecuencia de la luz; cuanto mayor es la liberación de electrones y la corriente así creada. Cuando se usó luz de baja frecuencia, como rojo o naranja, no se liberaron electrones, independientemente de la intensidad de la luz. La única conclusión a la que se pudo llegar fue que los fotones individuales reaccionaron con electrones individuales para impartir cantidades discretas de energía. Desde este comienzo llegaron los descubrimientos de la energía de unión del átomo, el número atómico del átomo y casi todo lo demás que sabemos sobre el átomo. En este sentido, Einstein, sin exagerar, es fácilmente una de las más grandes figuras de la ciencia moderna.

Algo que a menudo no se considera es que algunos de los problemas planteados por el descubrimiento de cuantos de luz (fotones) continúan hasta nuestros días. Si se considera la longitud de onda de la luz visible, cae entre aproximadamente 350 nm y 750 nm. Si se toma 500 nm como la longitud de onda promedio, se encuentra que es mucho mayor que el diámetro de un átomo, alrededor de [matemática] 10 ^ {- 10} [/ matemática] mo 0.1nm, esa es la longitud de onda de la luz es en promedio 10,000 más grande que un átomo.

Si el átomo tuviera una pulgada de ancho de onda, tendría aproximadamente 800 pies de ancho, ¿cómo podrían reaccionar juntos estos dos tamaños tan dispares? Si se considera el electrón, que es donde finalmente se absorbe el fotón, la situación se vuelve aún más grave. Un electrón es solo de [matemáticas] 10 ^ {- 9} [/ matemáticas] nm, por lo que es completamente imposible incluso considerar esta pequeña entidad que interactúa con la onda masiva que es un billón de veces más grande. Aquí, como suele ser el caso cuando se trata de qm, se tomó la salida fácil y se trató para todo el mundo como si los fotones no existieran y que el electrón reaccionara con el fotón de luz entrante como si fuera una onda. Por lo tanto, no se trata de que un fotón entrante sea absorbido por un electrón y luego reemitido (lo que sabemos a través del experimento es lo que realmente sucede), sino más bien una interacción con una onda. Hay algunas dudas sobre cómo se lleva a cabo esta interacción, simplemente se afirma que la onda se refleja de la superficie que contiene los átomos (???!) A través de algún tipo de vibración, que es precisamente lo que Max Planck demostró que no sucede). La teoría Gestalt Aether ofrece una explicación completa, lógica y totalmente realista de cómo se logran estas transacciones entre fotones y electrones, pero esa es otra historia. (Lea mi libro: Una teoría de Gestalt Aether sobre la naturaleza de la luz y los fenómenos relacionados. Disponible en Amazon).

Otro logro maravilloso de Einstein que literalmente sacudió al mundo fue su teoría de la relatividad especial. Si se realiza un estudio de la relatividad especial, es literalmente “alucinante”, no hay otras palabras para describir la experiencia. Es como entrar en otro mundo: un modelo perfectamente diseñado donde cada detalle está meticulosamente en su lugar y cada contingencia prevista y explicada. Es literalmente una realidad alternativa. Desafortunadamente eso es todo lo que es, una realidad alternativa; las barras de metal de una longitud determinada permanecen igual o no? Obviamente, otra conclusión importante es que sí, las premisas de la relatividad especial son correctas, pero la conclusión de por qué esto es así es incorrecta. No es la velocidad de las ondas de radio u ondas gamma o la luz visible o los rayos X la que limita la velocidad del Universo, sino que debe ser algo totalmente diferente. Que algo diferente es lo que Einstein estaba tratando de explicar, en primer lugar, la falta de: el éter o la matriz del universo. La teoría del Éter de la Gestalt sostiene que todo el Universo está impregnado de ‘fotones virtuales’ que surgieron en el momento de la creación del Universo y que estos fotones son pequeños dipolos electromagnéticos que normalmente están orientados al azar, pero eso cuando un fotón real es emitido por un electrón, estos ‘fotones virtuales’ se alinean en la dirección de propagación del fotón real, formando una línea cuyos extremos descansan en el infinito y la energía del fotón real viaja a lo largo de esta línea de fotones alineados. Esta ‘red’ de ‘fotones virtuales’ unidos (dipolos electromagnéticos) forma el medio a través del cual se propaga la luz y, naturalmente, también es responsable de la velocidad con la que viaja la luz. Debido a que este ‘éter’ limita la velocidad de la luz, también es la razón subyacente para que exista la causalidad. Debido a que la causalidad existe, significa que nada puede ir más rápido que este límite.

Esta fue la maravillosa idea de Einstein, de que existe un muro de ladrillo figurativo a través del cual es imposible que pasen las cosas materiales. También explicó el mecanismo de cómo funciona este límite, a saber, que si un objeto material se acerca a la velocidad de la luz, suceden dos cosas (a) su masa se vuelve infinita y (b) la energía necesaria para acercar el objeto a la velocidad de la luz también se vuelve infinito.

Los fotones que golpean el ánodo pueden provocar la caída de algunos electrones, pero debido a que el ánodo está cargado positivamente, el ánodo atrae al electrón y se vuelve a absorber allí. Resultado: sin corriente.

Por el contrario, cuando los fotones eliminan algunos electrones del cátodo, muchos de ellos son atraídos hacia el ánodo y son absorbidos allí, lo que lleva a que fluya algo de corriente.

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