¿Podemos evitar la aniquilación virtual de fotones separándolos y haciéndolos reales?

De las primeras les haré saber que “los científicos crean fotones reales a partir de los virtuales”

En física cuántica, el vacío está lleno de varias partículas que fluctúan dentro y fuera de la existencia.

“Estas partículas” virtuales “han sido el foco del científico Christopher Wilson. Trabajando con su equipo en la Universidad Tecnológica Chalmers de Suecia, Wilson ha logrado producir fotones reales a partir de estos fotones virtuales “.

En física cuántica, el vacío está lleno de varias partículas que fluctúan dentro y fuera de la existencia.

En la mecánica cuántica relativista, el problema es que las ecuaciones de Dirac no pueden explicar la producción de pares virtuales y la descomposición en el vacío. Es por eso que el principio de incertidumbre se usa para justificar la producción de pares virtuales y la descomposición en el vacío. Richard Feynman propuso el comportamiento del cálculo de partículas elementales en diagramas en serie que se llama diagramas de Feynman que incluye también la producción de pares virtuales y la descomposición del vacío.

En la teoría del campo cuántico, el gravitón no tiene masa con un giro de 2 que media la fuerza del campo gravitacional. Esto se debe a que la fuente de gravitación es el tensor de energía de estrés, un tensor de segundo rango.

De hecho, la antigua definición de gravitón no puede resolver el problema del vacío cuántico. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, un vacío no está vacío, y está lleno de pares de partículas-antipartículas que aparecen y desaparecen al azar. Los investigadores afirman haber detectado las fluctuaciones teóricas directamente.

Esquema para la generación de tiempo bloqueado y la detección de transitorios cuánticos por muestreo electroóptico. De: Subciclo electrodinámica cuántica

Necesitamos describir las fluctuaciones cuánticas sin usar el principio de incertidumbre como se muestra a continuación. Para redefinir el gravitón, la mejor manera es describir la interacción fotón-gravitón. Se ha descrito el cambio de frecuencia del fotón en el campo gravitacional.

Podemos describir los mecanismos de producción de energía de punto cero. Cuando la densidad del gravitón aumenta en el espacio, varios gravitones con la masa de partículas NR m (G) son adyacentes entre sí y las interacciones se registran y se convierten en cargas de color y un número de gravitones se convierte en color magnético. Finalmente, las energías sub cuánticas producen fotones virtuales, y los fotones virtuales forman el fotón real. Sobre la energía del vacío, incluso en ausencia de los fotones en el vacío, las ecuaciones de Maxwell pueden generalizarse en el vacío, como sigue;

Al cambiar el campo eléctrico de fotones, el campo magnético también cambia. También en este caso, los gravitones se convierten en partículas portadoras magnéticas y entran en la estructura del fotón que viene dada por;

Donde i, j son números naturales. Cuando la densidad del gravitón aumenta en el espacio, los gravitones interactúan entre sí y adquieren un campo eléctrico y magnético y producen la energía del electromagnetismo. De acuerdo con la descripción anterior y con respecto al fenómeno del desplazamiento al rojo gravitacional y al desplazamiento al azul, en general se puede concluir que:

En los días de Einstein, las fuerzas fuertes y débiles aún no se habían descubierto, pero encontró la existencia de incluso dos fuerzas distintas, la gravedad y el electromagnetismo, profundamente preocupante.

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La respuesta de Hossein Javadi a las partículas virtuales no existe, pero bajo ciertas condiciones, se pueden separar y ser “reales”. Cuando esto sucede, ¿se vuelven reales?

Los fotones son espín anti-simétrico1 Ondas de punto oscilantes armónicas ideales en el plano 2D ortogonal a la dirección de movimiento descrita con condiciones de límite cerrado. Spin1 Bosons son las partículas más fáciles de imaginar, porque después de una rotación completa de 2pi alrededor del eje de movimiento también es el daño ideal. la oscilación se repite nuevamente.

Un par spin-1/2 lepton anti-lepton, ambos analizados con Open-BC, se puede imaginar como el Daño Ideal. Hojas de tela oscilantes, cada una con su propia amplitud y fase de oscilación. Si este par se funde en un fotón spin1, tanto la amplitud como la fase de los 2 fermiones son diferentes. Es por eso que este fotón “virtual” inestable se vuelve a romper en dos sábanas de tela oscilantes armónicas ideales nuevamente con carga total cero.

Los llamados fotones virtuales tienen experimentalmente tiempos de vida muy cortos como resultado de amplitudes y fases siempre diferentes de las parejas fundidas juntas de fermiones anti-fermiones.

Los fotones virtuales difieren de los fotones reales como resultado directo de su creación de dos fuentes en lugar de una sola fuente. Cuando un electrón vuelve a caer en un estado de energía estable más bajo s, p, d, …) se crea un fotón real que permanece estable hasta que interactúa con cualquier cosa en su llamada línea mundial viajada.

Se predice que esto es posible con electrones: en un campo eléctrico muy fuerte, los pares de electrones virtuales + positrones que aparecen en el vacío se pueden separar y producir electrones y positrones reales, se llama efecto Schwinger. Pero solo es posible porque el electrón está cargado, por lo que tiene una manera de “bombearlo con energía” utilizando un campo eléctrico fuerte. Los fotones no están cargados, por lo que el mismo truco no funcionará.

Podría decirse que todos los fotones son virtuales, ya que solo tienen dos interacciones: creación y absorción. Sin embargo, los intercambiados en los diagramas de Feynman tienden a estar ” fuera de la masa “, lo que significa que tienen una masa virtual, más o menos. Los diagramas se resumen sobre todos los fotones virtuales posibles, más o menos. Solo los fotones de masa cero pueden llegar lo suficientemente lejos como para ser considerados “reales”.

Apuesto a que eso hace las cosas más confusas. Lo sentimos, QED no es simple.

MC Physics duda mucho de la existencia de algo ‘virtual’. Si se postulan solo para requisitos matemáticos, eso debería poner en duda la formulación de esa teoría. Por lo tanto, no son ni pueden hacerse realidad de ninguna manera.

Los fotones reales ya están en realidad con una existencia física que puedes ver y sentir cuando colectivamente ‘golpean’ los átomos en tu piel y ojos.