Найти в Дзене

Сколько может быть электричества в фотоне, и как фотон перемещается в пространстве.

Сколько может быть электричества в фотоне, и как фотон перемещается в пространстве. Обычно инертная масса и электричество, существуют в одном объекте. Но есть объект, чисто электрической природы – это фотон, как квант электромагнитного излучения. Он не имеет инертной массы. Как вполне понятно, что фотон не имеет относительного электрического заряда, хотя он и несет в себе электричество. Это количество электричества в фотоне имеет абсолютное значение. Отсюда интересный вывод – фотон, несущий самый маленькое значение электричества должен соответствовать очень маленькой частоте электромагнитного излучения, соответственно очень большой длины волны. Если это представлено физически размером, то этот фотон должен занимать объем всего пространства, соответственно плотность электричества должна быть близка к нулю. В нулевом приближении пока не будем касаться объемным строением фотона. Пусть это будет пока шарик. Принципиально это пока не важно при рассмотрении движения фотона в пространственно

Сколько может быть электричества в фотоне, и как фотон перемещается в пространстве.

Обычно инертная масса и электричество, существуют в одном объекте. Но есть объект, чисто электрической природы – это фотон, как квант электромагнитного излучения. Он не имеет инертной массы.

Как вполне понятно, что фотон не имеет относительного электрического заряда, хотя он и несет в себе электричество. Это количество электричества в фотоне имеет абсолютное значение. Отсюда интересный вывод – фотон, несущий самый маленькое значение электричества должен соответствовать очень маленькой частоте электромагнитного излучения, соответственно очень большой длины волны. Если это представлено физически размером, то этот фотон должен занимать объем всего пространства, соответственно плотность электричества должна быть близка к нулю.

В нулевом приближении пока не будем касаться объемным строением фотона. Пусть это будет пока шарик. Принципиально это пока не важно при рассмотрении движения фотона в пространственном континууме.

Фотон представляет собой капсулированную порцию некоторого количества электричества, перемещающуюся со скоростью света. Как известно в электродинамике рассматривается вопрос о перемещении электрических зарядов с разными знаками (+) или (-) в соответствии с законами физики, перемещающиеся с постоянной скоростью электрические заряды, образуют около себя перемещающееся магнитное поле, вектор напряженности магнитного поля ортогонален напряженности электрического поля и направлению перемещения фотона.

Это отражено в нейро сети так:

«Движущийся заряд создаёт вокруг себя «тоннель» из магнитного поля, стенки которого «плотнее» вблизи движущего заряда. Чем дальше от движущего заряда, тем слабее напряжённость (сила) создаваемого им магнитного поля.

Закономерность распределения напряжённости магнитного поля вокруг его источника такая же, как и электрического поля вокруг заряженного тела: она обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника поля.»

В случае фотона, имеем, что фотон нейтрален по электрическому заряду, но несет определенное количество электричества. Но это тоже электричество, только не относительное его количество, а абсолютное. Надо принять, что как относительное количество электричества, так и его абсолютное значение представляют одно и тоже природное явление. И это вполне логично. Поэтому вполне обосновано, что около перемещающегося фотона существует перемещающееся вместе с ним аналогичное магнитное поле, где орты напряженностей электрического и магнитного поля ортогональны направлению движения фотона и определяются как для положительного заряда. Схема движущегося фотона и окружающего его при движении магнитное поле выглядит примерно, как приведено в рисунке.

В центре - фотон, прозрачная стрелка -, направление движения фотона, черная круговая стрелка - магнитное поле.

Движущийся фотон, имея в себе некоторое количество электричества, или множество фотонов, создают вокруг себя «тоннель» из магнитного поля.

Направление перемещения фотона задано испустившим его электроном.