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El fotón existe en reposo

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arnjo046

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May 2, 2010, 10:50:24 PM5/2/10
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Hola,

Usted querrá considerar las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la
expresión de masa relativista, y al fotón en el medio:
La velocidad de la luz en el medio v, es menor que c: sustituyendo v
en el radical de la expresión de masa relativista, para el fotón en el
medio, y multiplicándolo por esta, por m, dará una masa en reposo del
fotón m0 diferente de cero, pues ambos términos que se multiplican (la
masa relativista m, y el radical) son diferentes de cero (pues v es
menor que c en el medio), así m0 es diferente de cero, contrario a lo
aceptado.

Se ha afirmado que la velocidad del fotón en el medio es c. ¿Cómo se
prueba esto? Porque en el vacío, entre las cargas o partículas, se
asegura, el fotón se mueve a c. ¿Cómo, entonces, se podría explicar,
así, el efecto Cherenkov? No es posible, sólo admitiendo que se mueve
a velocidad menor que c, en el vacío entre las partículas, se puede
explicar.

DEMOSTRACIÓN

La objeción fundamental es: entre las cargas o partículas, en el
medio, el fotón se mueve a c.

Si entre las cargas el fotón se mueve a c, se debería poder explicar
el efecto Cherenkov, ¿cómo se explica a partir de esta idea?

En el efecto Cherenkov el medio es el que emite la radiación después
de haber sido polarizado por la partícula cargada en su movimiento a
través de él. Este efecto ocurrirá cuando la luz no pueda alcanzar a
la partícula cargada que atraviesa el medio.

Demostraremos que la partícula cargada se retarda más que el fotón, si
este se mueve a c. Por el mayor # de interacciones de la partícula
cargada, por el tipo de estas y por su velocidad menor que c, será
alcanzada por el fotón, o radiación, en su movimiento a través del
medio, y no se observará, o existirá el efecto Cherenkov.

PRUEBA

En el vacío, entre las cargas o partículas, el fotón no interacciona y
se mueve a c. La partícula cargada sí interacciona con el campo
electromagnético y se mueve a v, retardándose más que el fotón.

Con las cargas, ambos interaccionan.
El fotón, antes y después de la interacción, se mueve a c. La
partícula cargada a una v menor que c. Las desviaciones, para ambas,
en principio, pueden ser iguales. Aquí, también, por esto, el retardo
de la partícula cargada es mayor.

La velocidad relativista de la partícula cargada hace que la
desviación sea mayor, no menor, pues la fuerza de Lorentz, en su
componente magnética, será mayor, pues es función de esta velocidad, y
de la inducción magnética B que es más intensa en la proximidad de las
cargas, y es perpendicular a la velocidad de la partícula, desviándola
más por todo esto.

Luego la partícula cargada se retardará más que el fotón, siendo
alcanzada por este, por el mayor # de interacciones de estas, por el
tipo de estas y por su velocidad menor que c, así solo existirá el
efecto Cherenkov si admitimos que el fotón se mueve, en el vacío entre
las partículas, a una velocidad menor que c, que era lo que queríamos
demostrar.

Asocie un sistema de referencia a un electrón en el medio con igual
velocidad, dirección y sentido que el fotón en el medio, y aplique la
ley de composición de velocidades de Einstein: el fotón estará en
reposo en este sistema de referencia con v=0. Esta es una predicción
de la relatividad.

Si la masa en reposo del fotón m0 fuera igual a cero, como se acepta,
su energía E en el medio sería cero: divida la masa en reposo del
fotón m0, igual a cero, entre el radical de la expresión de masa
relativista, que será diferente de cero en el medio (pues v<c), dará,
esta división, una masa relativista igual a cero, m=0, multiplíquela
por c2, dará E=0 para cualquier fotón en el medio: esto es contrario a
la experiencia. La energía E será diferente de cero, solo si aceptamos
que la masa en reposo del fotón m0 es diferente de cero.

(En el vacío la energía sería infinita, si creemos, sin pruebas, que
la relatividad está comprobada en cualquier intervalo de velocidades,
en las investigadas y en las no investigadas. La expresión de masa
relativista, por ejemplo, no esta comprobada en todo el intervalo
[0,c].)

(En el intervalo de energía (frecuencias) investigado para el fotón en
el vacío se ha comprobado que su velocidad está comprendida en el
intervalo definido por el error de la medición de c, no que sea
constante e igual a c.)

Usted admitirá que la velocidad del fotón en el medio v es menor que c
(primera premisa), y la validez de la Teoría de la relatividad
(segunda premisa), pero esta predicción, sobre la existencia de masa
en reposo del fotón m0 diferente de cero, no la aceptará, quizá,
deducida de las premisas, mencionadas, que sí acepta. Si este es el
caso, esta predicción de la Teoría de la Relatividad es falsa para
usted, ¿sería errónea esta Teoría entonces? Habría de admitirse.

Note que el efecto Cherenkov ocurre sólo si la velocidad de la luz en
el medio, v, es menor que c, entonces: ¿podría señalar un error en la
prueba dada en el párrafo inicial?, si no, ¿no deberíamos de
aceptarla?, ¿podría presentar alguna objeción física concreta?

Saludos,

Lic. Luis Manuel García Morales

NOTA
Sobre la materia oscura, una parte de su masa, puede estar dada por la
masa en reposo de los fotones.

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