¿Qué forma de materia son los rayos?

Las rayas son peces.

Específicamente, son miembros del supergrupo Batoidia, y están estrechamente relacionados con otros peces cartilaginosos como los tiburones.


Si te refieres al tipo óptico de “rayo”, entonces realmente no existen: son modelos idealizados de haces de luz ultra estrechos.

Son objetos matemáticos que utilizamos para simplificar muchos cálculos, pero no son buenos modelos para muchos tipos de fenómenos (es decir, interferencia y difracción)

Como tal, realmente no tiene sentido describirlos como “materia” (especialmente dado lo poco definido que es ese término).

Los rayos ópticos son modelos matemáticos aproximados para describir el comportamiento de grandes cantidades de fotones que interactúan con objetos mucho más grandes que la longitud de onda de la luz.

En física, hay rayos X, rayos gamma, rayos alfa, rayos beta, rayos cósmicos y rayos de luz (ópticos).

Los rayos X, los rayos gamma y los rayos de luz (ópticos) son formas de radiación electromagnética y no están compuestos de materia.

Los rayos alfa son núcleos de helio.

Los rayos beta están compuestos de electrones o positrones.

Los rayos cósmicos primarios están compuestos de protones y núcleos atómicos.

En el pasado (1897) donde se descubrió alfa, beta y gamma, todos se denominan radiaciones. Entonces, de hecho, alfa y beta son partículas y gamma es radiación. Como se sabe hoy en día, las partículas beta son electrones o positrones con bien masa conocida = 0.511 MeV = 9.1 X 10 ^ -31 kg., y gamma es un rango de espectro electromagnético con alta frecuencia, longitud de onda corta y alta energía, son fotones con energía E = hf, = PC = mc ^ 2, donde m es masa relativista. La partícula alfa es el núcleo de helio, su masa = masa de dos protones + masa de dos neutrones. Por lo tanto, como se ve, son materia normal.

La palabra rayo, como en pistola de rayos se refiere a fotones, pero rayo como en rayos cósmicos se refiere a partículas de alta energía de varios átomos. En su mayoría son protones, ya que estos están mucho más disponibles para la aceleración en comparación con los núcleos atómicos cargados.

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