Foton: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja nieprzejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
RedBot (dyskusja | edycje)
m r2.7.2) (Robot poprawił war:Photon
Każdy pojedyńczy foton przenosi taką samą ilości energii (z założenia jest to kwant światła), zmienna jest tylko długość. Co innego z falą, im mniejsza długość fotonu, tym większa ich ilość w fali, co za tym idzie większa energia.
Linia 6:
W [[mechanika kwantowa|mechanice kwantowej]] pole elektromagnetyczne zachowuje się jak [[zbiór]] cząstek (fotonów). Z kwantowego punktu widzenia światło jest dużym strumieniem fotonów. Bardzo czułe instrumenty optyczne potrafią rejestrować pojedyncze fotony.
 
W zależności od [[Energiadługości (fizyka)|energii]]pojedyńczych fotonów promieniowanie, na które się składają, ma inną nazwę. I tak mówi się (poczynając od najwyższejnajniższej energiidługości fotonufali) o [[Promieniowanie gamma|promieniowaniu gamma]], [[Promieniowanie rentgenowskie|rentgenowskim]] (promieniowaniu X), [[Ultrafiolet|ultrafiolecie]], [[światło widzialne|świetle widzialnym]], [[Podczerwień|promieniowaniu podczerwonym (podczerwieni)]], [[Mikrofale|mikrofalach]], [[Fale radiowe|falach radiowych (promieniowaniu radiowym)]]. Jednak z [[Fizyka|fizycznego]] punktu widzenia wszystkie te rodzaje promieniowania mają jednakową naturę.
 
Fotony poruszają się z [[prędkość światła|prędkością światła]]. W próżni fotony mogą pokonywać dystanse wielu miliardów [[rok świetlny|lat świetlnych]], poruszając się po torach lekko tylko zakrzywianych przez pola grawitacyjne ciał niebieskich. Zakrzywienie to, przy odpowiedniej konfiguracji źródła i masy powodującej zakrzywienie, może prowadzić do efektu [[soczewkowanie grawitacyjne|soczewkowania grawitacyjnego]]. Jedynie [[Czarna dziura|czarne dziury]] mają wystarczająco silne pole grawitacyjne, by móc uwięzić światło wewnątrz [[horyzont zdarzeń|horyzontu zdarzeń]].