Si los fotones no pueden descansar, ¿cómo existen en los protones?

No estoy seguro si entiendo su problema: ¿le preocupa que un protón pueda estar en reposo y que los fotones en su interior también tengan que estar en reposo? Pues no es así. Un protón se compone principalmente de quarks y gluones, y tanto los quarks como los gluones se mueven constantemente dentro de él, y se mueven cerca de la velocidad de la luz. Si el protón está en reposo, la suma de momentos de esas partículas constituyentes debe ser cero. Pero se suman muchos vectores de impulso para obtener la suma, y ​​todos esos momentos individuales no necesitan y no son cero. Esto también es cierto para los fotones virtuales que también pueden aparecer dentro de un protón (los quarks tienen carga eléctrica, por lo que pueden emitir y absorber fotones virtuales). Tal fotón virtual existe por un tiempo muy corto, por lo que puede ser emitido y reabsorbido sin abandonar el protón.

Otro punto es que los fotones virtuales, diferentes de los reales, no necesitan tener masa en reposo cero, por lo que pueden propagarse con velocidades diferentes a la velocidad de la luz. Esto está relacionado con la relación de incertidumbre de Heisenberg: si una partícula existe solo por un corto tiempo, entonces su energía (y la energía está relacionada con la masa) no puede definirse con precisión.

A2A

No tengo idea de dónde sacaste esta idea. Supongo que te refieres a “absorción” y “emisión” de material fotónico.

Si ese es el caso, aquí hay un flash de noticias. El fotón, cuando se “absorbe”, se destruye en el proceso (bueno, no se destruye en el sentido de un boom, más como si ya no existiera) y la energía que tenía el fotón ahora está con el protón. Lo mismo cuando “emite” fotones. De repente aparece de la nada tomando algo de energía del protón.

Los fotones no existen dentro de los protones o electrones, ni nada por el estilo. Pero sí, hay un video de YouTube sobre trampas como en una especie de cristal de cuarzo.

Una vista alternativa: los fotones son las partículas de materia 3D más básicas. La estabilidad de un fotón depende de su velocidad lineal más alta posible (por lo tanto, constante) y velocidad de centrifugado proporcional a su contenido de materia 3D. Ver: http://vixra.org/abs/1312.0130 & nbsp ; Un fotón se desintegrará sin sus movimientos a velocidades críticas.

Los protones se forman por la unión de un gran número de partículas de materia 3D primarias. Los fotones, que constituyen partículas de materia 3D primarias, se mueven en caminos circulares dentro de ellos a la velocidad de la luz. Independientemente del movimiento de los protones, sus fotones constituyentes mantienen sus movimientos dentro de las partículas de materia 3D primarias de las que forman parte. Solo cuando la velocidad del protón se aproxima a la velocidad de la luz, estos caminos se tensan y el protón se desintegrará en partículas de materia 3D primarias y cuando la velocidad alcance la de la luz, incluso las partículas de materia 3D primarias se descompondrán para liberar sus fotones para moverse independientemente . Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’ http://www.matterdoc.info

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