¿Cuántos ciclos sinusoidales electromagnéticos están presentes en un fotón?

No existe tal imagen clásica asociada con un fotón. Un fotón es una partícula, no una onda. Si intenta imaginar que un fotón es como un pequeño paquete de ondas, entonces el análisis de Fourier le dice que debe tener infinitas sinusoides de diferentes longitudes de onda. Dado que cada longitud de onda corresponde a un contenido de energía diferente de acuerdo con la teoría cuántica, y un solo fotón tiene una sola energía fija correspondiente a una sola longitud de onda fija, esta imagen debe estar equivocada. No intentes imaginar un fotón como una onda. No lo es. No intente imaginar una onda electromagnética como una corriente de partículas. No lo es. Dependiendo del experimento, la misma entidad a veces se comporta como una onda, y a veces como una partícula: la imagen de la existencia simultánea como una partícula y una onda es inexistente en la realidad. ¡Nunca son los dos al mismo tiempo! Es por eso que la imagen de partículas y ondas se llama complementaria. Espero que hayas recibido tu respuesta.

Un fotón es una función de onda cuantificada de radiación electromagnética. Por definición, un fotón es un estado puro. Un número limitado de ciclos requiere la superposición de múltiples frecuencias y, por lo tanto, es un estado mixto. El número de ciclos en la función de onda debe ser necesariamente ilimitado.

Somos tan buenos como nuestras herramientas de medición y esas herramientas consisten en partículas masivas localizadas. Entonces, aunque nuestras herramientas de medición nos dicen que la luz se emite y se absorbe como paquetes cuantificados de energía llamados fotones, entre la emisión y la detección por una partícula masiva localizada o un grupo de partículas, un fotón podría ser cualquier cosa, desde un solo pulso hasta una onda larga con muchos ciclos Sin medición, tenemos especulación. Lo que sabemos es que las ondas pueden emitirse como pulsos discretos que dejan atrás los campos de estela mientras se propagan. Cuanto más se propagan, más se dispersan y más se alarga el wakefield. Entonces, especularía que el número de ciclos en un fotón comienza como 1/2 y luego aumenta con la distancia que recorre.