masă de repaus foton

Pentru a începe, am căutat pe web informații despre ceea ce cred oamenii de știință despre masa generală a fotonului și masa sa de repaus, în special. Scris pe acest subiect atât de mult încât chiar și pentru a încerca să analizeze nu merită - pentru acest lucru și zece vieți nu ar fi de ajuns. Cu toate că, de fapt, o mică diferență de opinie nu există. Așa că am ales trei articole au luat fragmente cele mai informative de la ei, și invită pe toți să reflecteze împreună la scris.







De ce este fotonul in repaus are masa (și inexistentă)? Există mai multe explicații. În primul rând - această concluzie rezultă din formulele. Al doilea - deoarece lumina are o natură duală (ca un val și fluxul de particule), este evident că noțiunea de masă complet inaplicabil la radiații. În al treilea rând - logica: imaginați-vă o roată cu rotație rapidă. Dacă te uiți prin ea, în loc de spițelor poate fi văzut o ceață, ceață. Dar este necesar să se înceapă pentru a reduce viteza de rotație, așa cum ceața dispare treptat, și numai spițele se află la o oprire completă. În acest exemplu, ceata - o particulă, numită „fotoni.“ Se poate observa doar în mișcare, și cu o viteză bine definită. În cazul în care viteza scade sub 300 de mii. Km / s, fotonul dispare.

„Această concluzie rezultă din„- argument este foarte slab, în ​​cazul în care numai pentru simplul motiv că nu există formule fizice nu pot fi complet corecte. La ieșirea lor este adesea folosit neglijează principiul cantităților infinitezimale - și, prin urmare, rămâne întotdeauna o portiță de scăpare pentru eroare. Deoarece am calculat masa de repaus foton extrem de mici (1.07721 · 10 -68 kg), se poate preconiza că o astfel echivalentă cu zero a fost rezultatul unei cantități mai mici de a neglija orice termen infinitezimal lung în lanț formule.

„Haze“ simbolizează proprietățile undelor de fotoni, care dispar treptat reducând în același timp viteza. Ce spițe simbolizează opri roata? foton Odihnindu nu au proprietăți de undă. Și acest punct de vedere al problemei este absolut legitim. Într-adevăr, în fizica cuantică proprietăți de undă sunt particule în mișcare numai. Odihnindu de electroni sau protoni se comportă exclusiv ca o particulă, care nu prezintă proprietăți de undă.

Și aici sunt încă două articole, în care se afirmă în mod explicit absența masa de repaus a fotonului.

Când se utilizează dependențe (8.4) și (8.5) nu este, în general, a subliniat că masa fotonului care apare în aceste curbe este o mișcare de masă. și masa de repaus a fotonului nu este. În acest sens, au exprimat opinia că masa fotonului este aceeași greutate (chiar și măsurarea materiei), ca și cu materialul sub formă de particule. Acest lucru este facilitat de o înțelegere greșită a fotonului ca stabilitate a particulelor. De fapt, fotonul nu este o particulă stabilă și nu are nici o masă de repaus.







Photon se referă la gabaritul bosoni. Ea nu odihnă de masă și sarcină electrică este stabilă.

masa Restul foton este considerat a fi zero, pe baza unui experiment și justificările teoretice

Deoarece foton - particula fara masa, se deplasează la o viteză în vid c (viteza luminii în vid)

După ce am citit citatul de mai sus, imediat se pune întrebarea: deoarece fotonul este stabil sau instabil? În fizica particulelor elementare „instabilitatea“ o particulă înseamnă că particula are proprietatea de a se dezintegra în două sau mai multe particule elementare. De exemplu, trăiesc neutron liber 14-15 minute, în mod spontan (fără nici cauze externe), apoi în descompunere în trei particule: protoni, electroni și antineutrino electroni.

Intrebare la umplutura: cât timp și în ce particule dezintegrează fotoni. Nu căuta răspunsuri în cărți de referință și pe internet, doar pentru a pierde timpul în zadar. Photon este stabilă. Acest lucru înseamnă că al doilea articol poate fi trimis în condiții de siguranță după prima.

Ei bine, în al treilea articol citat aici se poate observa că masa problemei odihnă foton este departe de a fi rezolvată. „Masa Restul foton este considerat a fi zero, bazată pe experiment și justificări teoretice.“ Î: Este ușor de găsit în timpul experimentului o masă de 1.07721 × 10 -68 kg? Pentru a aprecia amploarea dificultăților ce decurg de aici, merită să ne amintim un alt aspect apropiat de cel în cauză. Aproape o jumătate de secol, bazată pe justificările experimentale și teoretice, lumea științifică a crezut că masa restul neutrini este zero. In anii '70 au mai întâi îndoiesc, și undeva în începutul secolului, există dovezi că neutrinii posedă încă latența de energie de câteva electron-volți, care corespunde masei de ordinul a 10 -36 kg (≈ 10.000 de ori mai mică decât masa de electroni ). Și până în prezent, experimentatorii nu a putut obține un răspuns clar cu privire la dacă masa neutrino este într-adevăr, sau dacă este încă zero. După cum puteți vedea, nu este atât de ușor să se distingă de greutate zero în cele 10 -36 kg. Desigur, există una dintre dificultățile cauzate de faptul că neutrinii interacționează foarte slab cu materia. Cu toate acestea, restul de masă de așteptat, pur și simplu enormă în comparație cu restul de fotoni calculată mi masa. Valoarea 10 obținută cu 32: 1. Ie neutrinii despre aceleași ore masa fotonului, cât de mult soare (masa este de 2 x 10 30 kg) mai grele de 10 grame solzi greutăți farmacie. Deci, spune-mi: dacă până acum nu a fost dovedită experimental și nici infirmat existența unei mase enorme de restul neutrino - fie să solicite un răspuns experimental la problema existenței unei mase mic de restul fotonica? Bineînțeles că nu.

Ei bine, ultima afirmație, „Ca un foton - o particula fara masa, se mișcă în vid cu viteza c (viteza luminii)“ este o inversiune doar logic ca afirmația nesusținută „foton se mișcă întotdeauna cu viteza luminii, deoarece masa sa de repaus este zero “.

Ceea ce, în opinia mea, aceasta este cauza unei condamnări stabile într-o masă de repaus zero a fotonului? Este simplu. „Viteza luminii“ a priori identificat cu „viteza de fotoni“. Dar, de fapt, ar trebui să fie înțeles în mod diferit: viteza luminii - este viteza de propagare a undelor electromagnetice generate de un foton în mișcare. Viteza fotonului nu trebuie să se potrivească cu viteza undei. După valurile de Broglie generate de alte particule care se deplasează sunt distribuite la o viteză diferită de viteza particulelor în sine.