¿Qué pasaría con un fotón si se volviera estacionario?

Creo que la respuesta de Masroor es completamente correcta, pero permítanme dar una opinión alternativa:

Los fotones, que consideramos partículas, también pueden describirse como pequeños paquetes de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están cambiando los campos eléctricos y magnéticos. En otras palabras, un campo eléctrico cambiante (campo E) provoca un cambio en el campo magnético asociado (campo B). El cambio en el campo B provoca un cambio en el campo E, y así sucesivamente. Estos campos se perpetúan a sí mismos, lo que es parte de por qué la luz no necesita viajar a través de un medio (como las ondas de sonido a través del aire).

Los fotones viajan a la velocidad de la luz porque las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. La única forma de detener una onda electromagnética es congelar los campos cambiantes E y B, lo que sería lo mismo que destruir la onda.

Como dijo Masroor, puede ralentizar la luz enviándola, por ejemplo, a través del agua, donde los campos E y B interactúan con los campos eléctricos de los átomos y las moléculas en el medio. Con algunos materiales, puede reducir la velocidad de la luz hasta el punto de que puede conducir un automóvil más rápido que él. Incluso puede transformar los campos E y B para que se almacenen en la materia, en cierto sentido “capturando” la luz.

Pero no puede detener un fotón de luz sin detener los campos EM que lo componen, lo que lo destruiría.

Citando una respuesta que di hoy:

“Un fotón es una onda cuántica y una partícula de luz (más generalmente, de radiación electromagnética, que varía desde las ondas de radio de menor energía hasta los rayos gamma de mayor energía, sin masa, y que transporta en sí campos eléctricos y magnéticos transversales), que se produce dentro de un átomo o un núcleo o producido como resultado de un proceso como la aniquilación de pares o varios otros efectos (como el efecto Primakoff, etc.), viajando lejos de su origen al infinito, con la velocidad de la luz. Tiene un impulso en virtud de sus propiedades de movimiento y onda y tiene la energía en función de su frecuencia “.

Por lo tanto, un fotón no puede detenerse ni volverse estacionario, excepto cuando es absorbido por la materia o aniquilado (como en la producción en pares). Si se detiene, muere. Por lo tanto, el término estacionario no se aplica a un fotón.

Sin embargo, se puede ralentizar en medios, como en fluidos, y en arreglos experimentales específicos o trampas inteligentes se puede mantener momentáneamente, hasta que se libere nuevamente.

¡Espero eso ayude!

¿Veamos cuál es la respuesta? El fotón es cuántico de luz, donde la luz es una onda electromagnética. La energía del fotón como partícula relativista está dada por E ^ 2 = P ^ 2C ^ 2 + M0 ^ 2C ^ 4, donde P es el momento del fotón, C es la velocidad del fotón, y M0 es la masa en reposo del fotón (= 0), por lo que la energía del fotón se convierte, E = PC = (MC) C = MC ^ 2, aquí M es la masa relativista , debido al impulso relatisvista.
Ahora E = MC ^ 2, —–> si C = 0 (el fotón está detenido) —-> E = 0, esto teóricamente muestra que el fotón ya no es un fotón, su energía se convierte en materia, como producir par de e- y e +, si es al menos 1.022 MeV, o si se detiene debido a que está sujeto a la materia, entonces su energía se convierte en calor o en la expulsión de un electrón con cierta energía cinética. Esto también se puede mostrar de la siguiente manera,
La energía del fotón como cuántica está dada por E = hf, donde h es la constante de Planck = 6.63X10 ^ -34Jseg., Y f es la frecuencia dada por f = C / l, donde l es la longitud de onda asociada con el fotón. Por lo tanto, E = hC / l = ~ 1 / l, ahora invoca esta ecuación y encontrarás que,
si C = o, fotón detenido, entonces E = 0 —–> l es infinito, es decir. La ola es liberada. sin fotón

No hay tal cosa como estacionaria. Estacionario es un concepto imaginario que utilizamos por conveniencia.

Mire el objeto “estacionario” más cercano en su línea de visión. Actualmente está girando alrededor del eje de la tierra a más de 1,000 km / h, orbitando el sol a más de 100,000 km / h, orbitando el centro galáctico a 792,000 km / h, y navegando por el cosmos a alrededor de 95,000 km / h.

Eso es tan estacionario como las cosas se mueven por aquí.

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