¿Cuál es la velocidad angular de un fotón (parte II)?

Como afirma David Rosen, la visión actual es que los fotones no tienen masa con el impulso debido a la energía. Se cree que la velocidad incremental de las ondas sigue la velocidad c y solo cambia posiciones sobre una línea de acción común. La teoría de las ondas ultravioletas, por otro lado, es una teoría física y requiere que la masa esté presente donde estén las cuerdas que la transportan, y eso está en todas partes. Los fotones son como cualquier otra partícula, pero viajan linealmente en lugar de circularmente como los que ahora se considera que tienen masa. Las velocidades de los dos componentes que forman las partículas, cadenas y branas, son respectivamente, 8.9359E + 16 m / sy 299792458 m / s. Esto significa que las branas son las que controlan la velocidad general, razón por la cual nada supera a c. Las cadenas se pueden representar como unidas de manera tangencial a las branas y siempre viajan en círculos con un compañero que también viaja en círculos, pero es tangencial a la primera cadena y su combinación es lo que determina el radio de rotación. Parece que cuanto más masivo es el segmento de cuerda, más pequeño es el radio de rotación para una cuerda y más grande para la otra. Entonces, cuando las partículas que giran se juntan con suficiente fuerza, sus giros se cancelan cuando se conectan y los dos se convierten en un fotón que luego viaja en línea recta. La frecuencia es cuánto se separan en tamaño los dos giros. Las dos velocidades son siempre las mismas y nunca pueden cambiar, porque el hecho de que sean constantes proporciona la respuesta de por qué la energía no se puede crear o destruir. Responde a la pregunta de por qué las partículas pueden parecer estar en dos lugares a la vez. Responde por qué la materia se convierte en energía y regresa con facilidad, porque son realmente lo mismo, de lo contrario nos queda creer que la energía se comporta como una masa y proporciona impulso sin sustancia.

Los fotones son bosones “spin 1”, lo que significa que su momento angular es [math] \ pm \ hbar [/ math] o [math] 0 [/ math].

En cuanto a su velocidad angular, supongo que se podría decir que fue [math] \ vec {\ omega} = \ pm 2 \ pi / T [/ math] en su dirección de movimiento, o [math] 0 [/ math], donde [math] T = c / \ lambda [/ math] es su período y [math] \ lambda [/ math] es su longitud de onda.

Los fotones no tienen velocidad angular. Los fotones tienen momento angular.

Cada fotón tiene dos componentes de momento angular. Un fotón tiene un momento de rotación, que corresponde a la polarización de la onda de luz. Un fotón tiene un momento angular orbital, que corresponde a la imagen proyectada por la onda de luz.

Ninguna.

el fotón es una partícula fundamental, no tiene extensión, por lo que no podría tener velocidad “angular”

sin embargo, el fotón tiene un momento angular de giro intrínseco que proviene de su tensor canónico de tensión-energía-momento no simétrico, no de la rotación real alrededor de un eje

La velocidad de esas monocarga de un fotón depende de la frecuencia del fotón. Cuanto mayor sea la frecuencia (ciclos por segundo, es decir, una longitud de onda más corta) de un fotón, más rápido deben girar esas pequeñas cargas mono débiles para alcanzar esa métrica.

Parte III: “Física MC: modelo de un fotón real con estructura y masa”, un documento de la categoría de física de partículas de alta energía viXra, http://vixra.org/pdf/1609.0359v1