¿Qué sucede cuando la luz emitida por dos estrellas choca?

Depende de cuán enérgicos sean los fotones. Si su energía combinada es lo suficientemente grande, emparejan la producción (producción en pareja), convirtiéndose en un electrón y un positrón. La energía de los dos fotones combinados debe ser de al menos 1.022 MeV.

Eso es megavoltios de electrones. Un electrón voltio es la energía de un fotón infrarrojo cercano con una longitud de onda de aproximadamente 1240 nm. A la mitad de esa longitud de onda (620) obtienes dos electronvoltios. 620 nm es la longitud de onda de un semáforo en rojo. Tres electronvoltios es un fotón de luz violeta profunda a aproximadamente 413 nm.

Si dos rayos gamma comunes chocan entre sí, pueden emparejar los productos entre sí. Un gamma más enérgico puede emparejar producir con un fotón de rayos X, ultravioleta, luz visible o infrarrojo. Algunos rayos gamma son tan potentes que combinan la producción con el CMB (radiación cósmica de fondo de microondas).

Es por eso que tales rayos gamma enérgicos son difíciles de detectar y solo pueden viajar distancias cortas sin chocar contra los fotones CMB. Por ejemplo, pueden atravesar el espacio intergaláctico desde galaxias cercanas, pero rara vez atraviesan galaxias más distantes.

Básicamente, los haces de luz no interactúan entre sí. Al menos en física clásica.

Puede haber algunas interacciones cuánticas observables con láseres de energía extremadamente alta, como la “dispersión elástica de fotón-fotón”, aunque esto es algo teórico, requiere alta energía, láseres extremadamente ajustables y tecnología de detección que probablemente supere cualquier presupuesto que pueda reunir.

Ahora, esto está en una aspiradora. Si los haces interactúan con un medio, entonces puede haber interferencia que podría verse en una pantalla.

por ejemplo, como en una rejilla de difracción con uno o dos haces que brillan

Creo que … no soy una autoridad en la luz. Principalmente lo considero mágico. Pero, me parece recordar que los fotones no interactúan fácilmente entre sí.

Ahora los fotones tienen una naturaleza de onda y de partículas, por lo que deduzco que los patrones de interferencia son el resultado de la naturaleza de la onda EM de la luz. Pero todavía estoy bastante seguro de que EM no interactúa a menos que los fotones golpeen la materia, como en las ondas de radio en una antena.

Piénsalo. El Universo está lleno de EM, desde el Fondo Cósmico, hasta ultra gamma y más allá. Si hubo interacciones de fotones en el vacío como con otras partículas con masa, ¿cómo podríamos tener la radiación de la Expansión (Big Bang) registrable hoy? Todo sería oscuro, o al menos un fondo difuso de fotones de energía extremadamente baja. ¡No hay imágenes del borde del Universo para nosotros! Sería como vivir en la niebla perpetua.

¿Tal vez alguien quiere dar una explicación técnica?

Se crea calor.

La Tierra experimenta esto todo el tiempo. La luz del Sol y de todas las estrellas del universo cercano caen sobre ella todo el tiempo. Cuando la luz incide en la tierra, la calienta o se refleja. Debido a que las otras estrellas están tan lejos, la cantidad de luz que golpea la tierra desde ellas no es suficiente para marcar una gran diferencia. Pero el Sol, a solo una UA de distancia, envía suficiente luz y otra radiación a la Tierra para que tengamos un planeta agradable y acogedor.

No pasa nada..

Dos luces no son coherentes, por lo que no pueden

Interferir tampoco ..

(En realidad, algunos fotones pasan al pasado (viaje en el tiempo porque el espacio temporal se dobla un poco …

Pero no le digas esto a nadie … solo bromeo.)

Se atravesarán, como dos rayos de luz.

No mucho. Eso está sucediendo en casi todas partes todo el tiempo que hay luz … y no se observa mucho por la colisión de la luz de dos estrellas diferentes o muchas. Principio de beso.

Mantener en simple smartie

Doug

Bueno, reaccionará como una ola y no sucederá nada especial (sabiendo que la luz podría ser algún tipo de onda)

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