¿Cómo puede un fotón tener una masa dinámica cuando no tiene masa en reposo?

Obviamente, ha tomado la versión sensacionalista de la relatividad especial como la verdad completa. Eso sucede mucho y es causa de mucha confusión en el público.

La fórmula que surge de la relatividad especial (y, tenga en cuenta: esta es la parte menos importante, y ni siquiera estaba en la publicación original de Einstein) se ve así:

[matemáticas] E ^ 2 = (m_0 ^ 2c ^ 2) ^ 2 + (pc) ^ 2 [/ matemáticas]

donde [matemática] m_0 [/ matemática] es la “masa en reposo” en relación con un sistema inercial, [matemática] p [/ matemática] es el impulso, y [matemática] c [/ matemática] la velocidad de la luz, como de costumbre .

Entonces, para una partícula “sin masa”, como el fotón, la ecuación se lee (después de extraer las raíces)

[matemáticas] E = pc [/ matemáticas]

y como los fotones tienen impulso, tienen energía.

Puede convertir eso nuevamente en algo así como “masa dinámica”, poniendo [math] m = E / c ^ 2 = p / c [/ math] formalmente en línea con el impulso no relativista [math] P = mv [/ matemática] de una partícula (no relativista) de masa [matemática] m [/ matemática] y velocidad [matemática] v [/ matemática].

Te desanimaría de describir la energía y el impulso de un fotón en términos de masa “dinámica” o “efectiva”. Es mejor reservar el término “masa” para la masa en reposo o la masa covariante , que en el caso del fotón siempre es cero.

Tiene razón al decir que un fotón no tenía masa en reposo porque no interactúa con el campo de Higgs y, por lo tanto, no tiene masa.

Pero para partículas como los fotones, la energía se define como el producto de la constante de Planck y la frecuencia de la partícula.

E = hv

h es la constante de Plancks mientras que v es su frecuencia.

Ahora la energía y la masa son las mismas cosas y, por lo tanto, la energía de los fotones aparece como su masa.

| ~ | Φpe. 1t. | ~ | elps

🙂

Si decide que le gusta la teoría de las ultra ondas (consulte el libro gratuito en http://www.ultrawavetheory.org ), sabrá con certeza que los fotones tienen masa. El problema con el modelo estándar es que trata el giro y la energía como cosas que no encajan con lo que normalmente experimentamos en el mundo cotidiano. Esa es su caída, y donde la teoría cuántica salió mal en la década de 1920. Las ecuaciones muestran que si trata una partícula spin-1/2 (todas las partículas de materia son spin-1/2) como una pequeña esfera rodeada por un pequeño toro, entonces su carga y giro son aspectos físicos que se comprenden bien en el mundo cotidiano. . Todo lo que se necesita es aceptar que algo 2D que se mueve a una velocidad muy alta produce toda la fuerza que actualmente se nos dice que es una conversión de materia misteriosa a energía. Resulta que las partículas de materia giran a la velocidad de la luz en todo momento. Los fotones son electrones cuya rotación cambia a movimiento lineal al combinar dos de ellos de borde a borde, lo que los obliga a convertirse en spin-1, que es solo otra forma de decir que son dos veces más grandes. Entonces, los fotones tienen masa, simplemente se ven diferentes de la materia normal a pesar de que están hechos de la misma manera y tienen un impulso creado de la misma manera. Es la razón por la que se convierten de nuevo en electrones tan fácilmente, que ya están hechos de ellos.

No lo hace. Ese es uno de estos conceptos “como si” que se componen para facilitar la comprensión.

Los fotones no pueden tener una masa porque, de ser así, no podrían viajar a la velocidad de la luz c. Cualquier cosa con una masa en reposo distinta de cero kg desarrolla una masa infinita en c (según la Teoría especial de la relatividad).

Sin embargo, los fotones tienen su energía adecuada con un valor discreto E, cuanto mayor sea su frecuencia o menor sea la longitud de onda (E = nu * h = h / lambda, h = Cuántica de Plancks). Con E = m * c² se podría calcular una masa que es equivalente a la energía E. Eso ahora se llama “masa dinámica”.

No existe tal cosa como un fotón parado, pero un objeto físico puede absorber un fotón, entonces su contenido de energía es mayor. Una vez que esta energía se libera después de un tiempo, puede dar lugar a un fotón idéntico. Así es como se reduce la velocidad de la luz dentro de los cristales, etc.

No puede en realidad, pero lo hace en la física convencional, de alguna manera.

MC Physics sugiere que los fotones reales tienen una masa de reposo real que se ve impactada de manera relativista (es decir, masa dinámica) a medida que viaja en c y sus componentes de carga mono giran / giran en f. Se da un modelo físico (no matemático) de fotones reales en:

“MC Physics- Model of a Real Photon with Structure and Mass”, documento de la categoría de física de partículas de alta energía viXra, http://vixra.org/pdf/1609.0359v1