Foton: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja nieprzejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m MalarzBOT: wstawiam brakujący szablon {{Przypisy}}
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej)
Linia 1:
{{Inne znaczenia|cząstki elementarnej|[[Foton (ujednoznacznienie)]]}}
{{Dopracować|źródła=2012-11}}
'''Foton''' ([[język grecki|gr.]] φῶς – ''światło'', w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez [[Gilbert Newton Lewis|Gilberta N. Lewisa]]<ref>{{Cytuj|autor=Michio Kaku|tytuł=Kosmos Einsteina|data=2012|isbn=978-83-7839-114-2|miejsce=Warszawa|wydawca=Prószyński i S-ka|s=55}}</ref>) jest [[cząstka elementarna|cząstką elementarną]], nieposiadającą [[ładunek elektryczny|ładunku elektrycznego]] ani [[Magnetyczny moment dipolowy|momentu magnetycznego]], o [[masa spoczynkowa|masie spoczynkowej]] równej zero (''m''<sub>0</sub>&nbsp;=&nbsp;0), liczbie spinowej ''s''&nbsp;=&nbsp;1 (fotony są zatem [[bozon]]ami). Fotony są nośnikami [[oddziaływanie elektromagnetyczne|oddziaływań elektromagnetycznych]], więc są [[Bozony cechowania|bozonami cechowania]]. Wykazują [[dualizm korpuskularno-falowy]] więc są równocześnie [[Promieniowanie elektromagnetyczne|falą elektromagnetyczną]].
Linia 7:
W zależności od [[Energia (fizyka)|energii]] fotonów, promieniowanie, na które się składają, ma inną nazwę. I tak mówi się (poczynając od najwyższej energii fotonu) o [[Promieniowanie gamma|promieniowaniu gamma]], [[Promieniowanie rentgenowskie|rentgenowskim]] (promieniowaniu X), [[nadfiolet|nadfiolecie]], [[światło widzialne|świetle widzialnym]], [[Podczerwień|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]].
 
== Historia ==