¿La luz tiene gravedad?

La gravedad es algo asociado con la inercia. Y en este universo todo tiene inercia. Con suerte, los siguientes pensamientos sobre el tema Disturbio, Inercia, Materia y Gravedad pueden responder una pregunta específica.

Para tener conciencia de la velocidad debe haber al menos dos objetos. En un espacio unidimensional, los dos objetos se acercarán o se alejarán uno del otro. Si los objetos tienen masa, también habrá atracción gravitacional entre ellos y, por lo tanto, habrá aceleración. Habrá velocidad pero no será constante.

Consideremos un espacio 3D, que está formado por al menos cuatro objetos no planos con masa. Los objetos se mueven en este espacio. Tiene que haber atracción gravitacional entre ellos. Todos acelerarán de una forma u otra, si no linealmente, en términos de cambio de dirección. Siempre habrá aceleración, no importa cuán imperceptible sea. Parece que la velocidad constante será un fenómeno raro en este universo.

Observamos que mientras los objetos tengan masa, nunca podrán estar libres de aceleración. Eso significa que siempre hay alguna fuerza que actúa sobre un objeto en este universo. Si no se trata de empujar o tirar directamente, se producirá algún tipo de reacción debido a la fuerza gravitacional, la fricción, etc.

La masa es una forma de inercia que genera fuerza gravitacional. Y la fuerza genera aceleración. No hay velocidad constante.

La inercia, la fuerza y ​​la aceleración parecen ser etapas diferentes de la misma cosa.

La velocidad constante puede existir solo para partículas sin inercia. Un fotón no tiene masa y puede estar más cerca de no tener inercia, dependiendo de su frecuencia.

La “inercia sin ness” adquiere inercia al adquirir frecuencia. Esto nos da un fotón. A medida que el fotón aumenta en frecuencia, también aumenta su inercia. Esto se evidencia por la flexión de la luz cerca de objetos cósmicos pesados.

La frecuencia es básicamente una perturbación. Cuando la frecuencia del fotón alcanza la región de los rayos gamma, el fotón se vuelve inestable bajo la influencia de su propia inercia. El fotón de alta frecuencia, en lugar de propagarse linealmente, parece converger sobre sí mismo cuando se sorprende de alguna manera.

Un electrón tiene una “masa” que corresponde a la frecuencia de los rayos gamma según las ecuaciones de Einstein: E = mc ^ 2 = hf. Un electrón puede describirse como el estado estable resultante de la convergencia impactada de fotones gamma. La superficie del electrón consistirá en algo similar a una onda de choque. Es probable que la frecuencia dentro de un electrón aumente a lo largo de su radio. La frecuencia máxima aparecerá en el centro del electrón.

La masa puede ser un fenómeno resultante de la convergencia impactada de fotones de alta frecuencia.

La siguiente partícula estable que obtenemos después de un electrón es un átomo de hidrógeno. Aquí ha convergido mucho más debido a alguna reacción cósmica. La capa externa sigue siendo como un electrón, pero además, hay un núcleo sólido interno. El centro de alta frecuencia parece haber sufrido otra convergencia impactante. La superficie del núcleo también consistirá en algo similar a una onda de choque.

Es muy probable que un átomo de hidrógeno sea una sola partícula que se rompe en un electrón y un protón durante las reacciones atómicas. Hay una sucesión de partículas estables más allá del átomo de hidrógeno que nos da la tabla periódica. Sucede que tienen múltiplos casi integrales de la masa atómica del átomo de hidrógeno. También se rompen en electrones, protones y otras partículas durante las reacciones atómicas.

Suponemos que estos valores enteros de masa atómica significan que existen varios electrones, protones y otras partículas dentro de un átomo, pero eso no necesariamente es el caso. Cada átomo podría ser una sola partícula, y los valores integrales pueden aparecer debido a las resonancias observadas debido a la mecánica de las ondas.

Una vez que tenemos “masa” en el núcleo, tenemos partículas de gran inercia. Y entonces tenemos materia, objetos materiales, gravedad, fuerza y ​​aceleración, con los que estamos más familiarizados.

La inercia (frecuencia y masa), la fuerza (gravedad) y la aceleración son simplemente las diferentes etapas de la perturbación cósmica.

Este es un modelo simple de cómo el universo puede estar lógicamente en su núcleo.
.

Si. Recuerda la ecuación de campo de Einstein,

[matemáticas]
R _ {\ mu \ nu} – \ frac {1} {2} g _ {\ mu \ nu} R + g _ {\ mu \ nu} \ Lambda = \ frac {8 \ pi G} {c ^ 4} T_ { \ mu \ nu}
[/matemáticas]

Esto básicamente dice: “La fuente de la curvatura del espacio-tiempo (es decir, la gravedad) es el tensor de energía de estrés”. Un tensor de energía de estrés tiene energía y momentos como sus componentes. Dado que un fotón tiene energía y momento, generará una curvatura espacio-temporal y, por lo tanto, ejercerá gravedad.

¡Cualquier cosa que tenga energía gravita! es decir, cualquier objeto que tenga algo de energía (y / o masa) curva el espacio-tiempo alrededor. Y el movimiento de los objetos en un espacio-tiempo curvo es lo que percibimos como gravedad o campo gravitacional.

Entonces, sí, los fotones llevan energía [matemáticas] h \ nu [/ matemáticas] con ellos y, por lo tanto, tienen su propia gravedad para curvar el espacio-tiempo.

Sí, las partículas sin masa tienen energía y un campo gravitacional que se llama onda de choque Aichelburg-Sexl.

Sorprendentemente, esta solución no se publicó hasta 1970 (en comparación, la solución de Schwarzschild se escribió en 1919). Está disponible (detrás del muro de pago del diario) en:
En el campo gravitacional de una partícula sin masa

Wikipedia tiene un artículo terrible sobre él, pero tiene la métrica:
Aichelburg – Sexl ultraboost

La métrica para una partícula sin masa de energía E que se mueve en la dirección [matemática] z [/ matemática] es
[matemáticas] ds ^ 2 = 2 \ sqrt {2} E \; \ delta (u) \; \ log r \; du ^ 2 + du \; dv – dr ^ 2 – r ^ 2 \; d \ theta ^ 2 [/ math]
dónde
[matemáticas] u = c tz \ qquad v = ct + z [/ matemáticas]

Recuerda siempre:

La luz dobla la gravedad y la gravedad dobla la luz.

Sí, el fotón dobla la tela del espacio-tiempo. El fotón tiene energía y cualquier cosa que tenga energía dobla la tela del espacio-tiempo. Cuanto más se dobla la tela espacio-tiempo, más gravedad tiene. Sin embargo, un fotón con una longitud de onda de algunos A ° tendrá muy poca energía. La flexión de dicho fotón sería muy pequeña pero finita. Esto significa que si algo está cerca del fotón, se doblará hacia él. Los fotones tienden a doblar la gravedad.

Sí, según MC Physics en MC Physics Home y en http://vixra.org/pdf/1609.0359v1 … los fotones de luz causan una muy, muy pequeña cantidad de fuerza gravitacional. Los fotones tienen masa inercial y toda masa causa gravedad. Se puede encontrar una discusión más detallada sobre la gravedad y otras fuerzas en http://vixra.org/pdf/1701.0002v1… .

Una vista alternativa; Los corpúsculos de luz (fotones) son las partículas de materia 3D más básicas. Tienen núcleos de materia 3D rodeados de regiones distorsionadas en medio universal que aparecen como ondas EM. La gravitación es una propiedad del medio universal que actúa sobre la materia 3D. Por lo tanto, los fotones experimentan atracción gravitacional hacia otros cuerpos de materia 3D. Ver: http://vixra.org/abs/1312.0130 y el capítulo 4 de ‘MATERIA (reexaminada)’.

Sí, y de hecho, los agujeros negros se pueden formar (teórica e irónicamente) solo a partir de la luz; ver Kugelblitz (astrofísica)

No, aunque la luz puede interactuar con objetos físicos y empujarlos muy ligeramente.

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