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LibreTexts Español

14.2: Fotones

( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

Antes de sumergirnos en los ejemplos, hay una partícula que requiere una atención especial: el fotón, o cuántica de la luz, de esa otra teoría de principios del siglo XX conocida como mecánica cuántica. Los fotones viajan (por definición) a la velocidad de la luz, y por lo tanto necesitan ser sin masa. Sin embargo, llevan energía, que está relacionada con su frecuenciaf (o longitud de ondaλ, o color) a través de

E photon =hf=hcλ

dondeh está la constante de Planck. Dado que los fotones tienen energía distinta de cero, también tienen un impulso distinto de cero a través de la ecuación de Einstein (13.16), a pesar de que no tienen masa 1

p photon =E photon c=hfc=hλ

Un fotón con frecuenciaf (y por lo tanto energíaE=hf) viajando en lax dirección positiva tiene una energía-momento muy simple de cuatro vectores:

¯p photon =(E/c,E/c,0,0)

La longitud de este cuatro vectores, como era de esperar, es cero.


1 Obsérvese que el impulso relativista viene dado porp=γ(v)mv; la sustituciónv=c daγ(c)=, y así esta expresión nos da el producto del infinito con cero para el impulso del fotón -eso podría ser cualquier cosa y por lo tanto carece de sentido. La forma de calcular el impulso del fotón es a través de la Ecuación\ ref {14.1.2}. Aunque el impulso del fotón es pequeño, es lo suficientemente grande como para ser medido e incluso útil en dispositivos conocidos como pinzas ópticas, donde los rayos láser enfocados se utilizan para mover objetos de tamaño micrónico alrededor.


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