Si un fotón no tiene carga eléctrica, ¿cómo puede cambiar la carga de un electrón?

La carga de una partícula cuántica es siempre la misma. Siempre es -1 para el electrón, +1 para el positrón y 0 para el fotón . Cambiar la carga de una partícula la transformará en una partícula completamente diferente.

Cualquier interacción (por ejemplo, colisiones de alta energía) que involucre partículas elementales / cuánticas (por ejemplo, fotones, electrones) y / o partículas subatómicas complejas (por ejemplo, protones, neutrones) obedecerá las siguientes leyes de conservación:
1. conservación de la energía de masa
2. conservación del impulso
3. conservación de la carga

Si una partícula cuántica no se transforma en una partícula cuántica diferente durante una interacción, su carga será la misma antes y después de la interacción. Los electrones, los positrones y los fotones también se pueden transformar entre sí o en otras partículas cuánticas. Pero lo que siempre es cierto es que la carga total , la energía de masa total y el momento total del sistema de partículas es el mismo antes de la transformación y después de la transformación.

El principio de conservación de la carga está bien ilustrado por los diagramas de Feynman a continuación, donde [matemáticas] e ^ – [/ matemáticas], [matemáticas] e ^ + [/ matemáticas] y [matemáticas] \ gamma [/ matemáticas] representan un electrón, un positrón y un fotón, respectivamente.

Un fotón no cambia la carga de un electrón. Cambia su energía total, lo que lo mueve a un estado excitado o una órbita más alta si todavía está unido a un núcleo o hace que abandone el átomo y, por lo tanto, hace que la especie original se cargue positivamente.

No puede Eso violaría la conservación de la carga.

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