¿Por qué no podemos “ver” un electrón mientras podemos “ver” el fotón? ¿Cuáles han sido los esfuerzos? ¿Alguien ha tenido éxito hasta cierto punto?

¿Cuál es el nivel de curiosidad suyo, gracias por preguntar …

No puedes verlos de otra manera. Tendrían que emitir luz todo el tiempo, pero eso significaría que los electrones son lo suficientemente grandes como para reflejar la luz (todo el tiempo) y no alterar su trayectoria cada vez. Pero la interacción de los electrones y los rayos de luz visibles es bastante dramática cuando se trata del camino del electrón.

Cómo funcionan los microscopios electrónicos

Si alguna vez ha usado un microscopio ordinario, sabrá que la idea básica es simple. Hay una luz en la parte inferior que brilla hacia arriba a través de una delgada rebanada de la muestra. Miras a través de un ocular y una lente poderosa para ver una imagen considerablemente ampliada de la muestra (típicamente 10–200 veces más grande). Entonces, esencialmente hay cuatro partes importantes en un microscopio ordinario:

  1. La fuente de la luz.
  2. El especimen.
  3. Las lentes que hacen que la muestra parezca más grande.
  4. La imagen ampliada de la muestra que ves.

En un microscopio electrónico, estas cuatro cosas son ligeramente diferentes.

  1. La fuente de luz se reemplaza por un haz de electrones que se mueven muy rápido.
  2. El espécimen generalmente debe prepararse especialmente y mantenerse dentro de una cámara de vacío desde la cual se ha bombeado el aire (porque los electrones no viajan muy lejos en el aire).
  3. Las lentes son reemplazadas por una serie de electroimán en forma de bobina a través del cual viaja el haz de electrones. En un microscopio ordinario, las lentes de vidrio doblan (o refractan) los rayos de luz que pasan a través de ellos para producir aumento. En un microscopio electrónico, las bobinas doblan los haces de electrones de la misma manera.

La imagen se forma como una fotografía (llamada micrografía electrónica ) o como una imagen en una pantalla de TV.

Estás comparando medio y fuente, para ver cualquier cosa que necesitemos fotones y es solo un canal para la energía. Vemos fotones porque son las unidades de energía, déjame decirte brevemente qué sucede cuando realmente “ves” algo.

Todo está formado por moléculas que a su vez pueden ser compuestos de átomos o moléculas elementales de los mismos tipos de átomos. Estos átomos están unidos en una orientación fija y números debido a la estabilidad que proporciona a la nube de electrones que los rodea, esta unión se debe a los principios de la teoría cuántica que gobierna el estado energético de los electrones que son fermiones y pueden tener estados únicos. solo, dado que tienen estados únicos cuando hacen transiciones, se emiten firmas de energía únicas en forma de fotones que estos fotones viajan y alcanzan nuestros ojos, allí tenemos muchos compuestos sensibles a la luz o receptores fotográficos que se activan químicamente enviando señales a nuestros cerebros que los procesa. Ese es el proceso de ver algo. pero dado que los fotorreceptores son sensibles hasta cierto punto, necesitamos una cantidad de energía suficiente para promocionar algo como visible y es por eso que no podemos ver objetos pequeños porque emiten muy poca energía en los niveles cuánticos, ni siquiera podemos ver un solo fotón solo como si no pudiéramos ver un solo electrón, aunque podemos detectar ambos utilizando herramientas.

photon-http: //www.nist.gov/pml/div686/man Manufacturing/high-efficiency-single-photon-detector.cfm

electron-http: //physicsworld.com/cws/article/news/2006/jun/20/single-electron-counter-breaks-new-record

Si está hablando de interacciones con la retina de su ojo, puede “ver” un electrón si se mueve lo suficientemente rápido, ya sea a través de la luz de Cerenkov que produce en el humor vítreo o cuando activa directamente bastones o conos; pero necesitarías estar muy oscuro adaptado. Los fotorreceptores en su retina están muy bien sintonizados para detectar la luz visible.

Nadie puede ver un electrón, porque para ver un electrón necesitamos luz de una longitud de onda realmente pequeña. Si usamos luz de longitud de onda entre la región visible, simplemente pasa a través del pequeño electrón sin dispersarse, y no lo vemos, pero si usamos un fotón de longitud de onda muy pequeña, tiene un momento realmente alto y el fotón se pone en movimiento, por lo que incluso si intentamos tomar una foto en ese caso, obtenemos una imagen borrosa. Así que realmente no podemos “verlo”.

Nosotros tampoco podemos ver. Nuestros ojos absorben la luz y la convierten en implus electroquímicas. Es un proceso físico. Ver es una experiencia subjetiva. Vemos objetos porque emiten, reflejan, absorben o refractan la luz. No vemos la luz misma. Simplemente vemos sus efectos.

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