bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς τα φωτόνια ασκούν δύναμη εάν είναι η επιτάχυνση των Mass Times και δεν έχουν καμία ανάπαυση σε σταθερή ταχύτητα;

Έχετε δίκιο να είστε περίεργοι! Φαίνεται αντίθετο ότι τα φωτόνια, τα οποία δεν έχουν μάζα και πάντα να ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, μπορούν να ασκήσουν δύναμη. Η απάντηση έγκειται στις θεμελιώδεις αρχές της κβαντικής μηχανικής και της ειδικής σχετικότητας .

Δείτε πώς λειτουργεί:

* ορμή, όχι μάζα: Ενώ τα φωτόνια δεν έχουν μάζα ανάπαυσης, έχουν ορμή . Η ορμή είναι ένα μέτρο της μάζας ενός αντικειμένου σε κίνηση και δίνεται από την εξίσωση:

ορμή (p) =μάζα (m) × ταχύτητα (v)

Δεδομένου ότι τα φωτόνια ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός (C), έχουν ορμή, παρόλο που δεν έχουν μάζα ανάπαυσης. Αυτή η ορμή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:

ορμή (p) =ενέργεια (e) / ταχύτητα φωτός (c)

* Δύναμη και ορμή: Η δύναμη ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της ορμής. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που τα φωτόνια δεν έχουν μάζα, μπορούν ακόμα να ασκήσουν δύναμη επειδή φέρουν δυναμική.

* Το φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα: Ένα παράδειγμα φωτονίων που ασκούν δύναμη είναι το φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Όταν ένα φωτόνιο χτυπά μια μεταλλική επιφάνεια, μπορεί να μεταφέρει την ενέργεια του σε ένα ηλεκτρόνιο, προκαλώντας την εκτόξευση από το μέταλλο. Αυτή η μεταφορά ορμής από το φωτόνιο στο ηλεκτρόνιο αποδεικνύει ότι τα φωτόνια μπορούν να ασκήσουν δύναμη.

* Πίεση ακτινοβολίας: Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πίεση ακτινοβολίας . Όταν τα φωτόνια συγκρούονται με μια επιφάνεια, μεταφέρουν κάποια από την ορμή τους στην επιφάνεια, προκαλώντας την άσκηση δύναμης. Έτσι λειτουργούν τα ηλιακά πανιά - χρησιμοποιούν την πίεση από το φως του ήλιου για να προωθήσουν το διαστημικό σκάφος μέσω του χώρου.

* Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη: Τα phons είναι φορείς της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Αυτή η δύναμη είναι υπεύθυνη για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων, όπως ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Όταν ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα φορτισμένο σωματίδιο, μπορεί να μεταφέρει ορμή στο σωματίδιο, προκαλώντας το να επιταχύνει.

Συμπερασματικά, ενώ τα φωτόνια δεν έχουν μάζα ανάπαυσης, φέρουν δυναμική και είναι σε θέση να ασκούν δύναμη μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως η φωτοηλεκτρική επίδραση και η πίεση ακτινοβολίας. Αυτές οι έννοιες είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το φως αλληλεπιδρά με την ύλη και τη φύση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης.

Τι είναι το φαινόμενο του παρατηρητή στην Κβαντομηχανική;

Τι είναι το φαινόμενο του παρατηρητή στην Κβαντομηχανική;

Η κβαντομηχανική είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα σωματίδια σε ατομικό και υποατομικό επίπεδο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Το φαινόμενο παρατηρητή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η πράξη της παρατήρησης αλλάζει τη συμπεριφορά των σωματιδίων που παρατηρούνται. Αυτό τ

Τι είναι ένα ντεσιμπέλ και πώς μπορούν να υπάρχουν αρνητικά ντεσιμπέλ;

Τι είναι ένα ντεσιμπέλ και πώς μπορούν να υπάρχουν αρνητικά ντεσιμπέλ;

Το ντεσιμπέλ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων ήχου. Αντιπροσωπεύεται από dB και χρησιμοποιείται ευρέως σε σήματα, επικοινωνίες και ηλεκτρονικά. Ο όρος ντεσιμπέλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει μια απόλυτη τιμή ή μια αλλαγή στην τιμή (+1 dB ή -1 dB). Ο όρος «ντεσιμπέλ» χρησιμοπ

Στο μυαλό του Φράκταλ Βασιλιά

Στο μυαλό του Φράκταλ Βασιλιά

Ο συνονόματός μας, ο ναυτίλος, δεν είναι απλώς ένα πολιτιστικό και μυθικό αντικείμενο. έχει επίσης κάποια πλούσια (και όχι φανταστικά) μαθηματικά σε αυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ένα από τα φράκταλ της φύσης. Πρόκειται για αντικείμενα των οποίων το σχήμα σε μια δεδομένη κλίμακα μήκους αντικατοπτ