¿Cómo se transfiere exactamente el momento angular de la materia a los fotones, por ejemplo, si explota una bomba antimateria, dejando solo fotones atrás?

Una explosión generaría fotones en muchas energías y orientaciones diferentes.

Un fotón es una de esas partículas que no he visto en un video o animación que demuestre con precisión la partícula. Es complejo. Jajaja

Si tomamos lo que sabemos, por ejemplo, este video, que ilustra el momento angular de una esfera, entonces todavía no estamos demostrando correctamente un fotón.

Se dice que un fotón tiene un momento angular en direcciones opuestas simultáneamente. Esa es una propiedad intrínseca. Si la fase de ese teo momentum está desactivada, se dice que el fotón está polarizado circularmente o incluso polarizado elípticamente. Si la fase de esos dos momentos está sincronizada, entonces tenemos polarización lineal.

La orientación del campo eléctrico de un haz de luz es el determinante de qué polarización detectamos. Si el campo eléctrico sube y baja constantemente en la misma orientación, entonces la luz se polariza linealmente. Si la orientación del campo está cambiando, la luz no está polarizada linealmente.

Si pudiera dibujar un fotón (solo la partícula sin la función de onda), dibujaría un lemniscate doble tridimensional. Si pudiera animarlo, se vería como un lóbulo en expansión / colapso de cuatro lóbulos, como se puede llamar. Esencialmente cuatro movimientos armónicos simples combinados con cada lóbulo en movimientos angulares opuestos. Un magnífico sistema. Este dibujo no se acerca. Es comprensible que haya tantas preguntas sobre los fotones y muchos creen firmemente que un fotón no existe o está en varios lugares al mismo tiempo hasta que haya una interacción con el fotón.

Cada vez que ocurre un evento, como la explosión de una bomba, se deben conservar ciertas cantidades físicas. Masa / energía total, por ejemplo. El KE total de los fragmentos de la bomba, junto con el calor producido, debe ser igual a la energía potencial de la bomba, que se perdió durante la explosión.

El momento lineal total también debe conservarse, en todas las direcciones. Entonces, si la bomba estaba estacionaria antes de explotar, el impulso de los fragmentos, en cualquier dirección, debe ser igual y opuesto al impulso de los fragmentos, en la dirección opuesta.

Lo mismo se aplica al momento angular. Si antes de explotar, la bomba tenía un momento angular cero, entonces el momento angular total alrededor de cualquier eje, también debe ser cero. Si se crean fotones, aparecerían en pares, moviéndose en direcciones opuestas, con giro opuesto. Cada evento de creación de pares conservaría energía, momento lineal y momento angular, además de conservar la carga total.

La conservación a gran escala de estas cantidades está asegurada por la conservación a pequeña escala de ellas, durante las interacciones de partículas.