Куда исчезают фотоны когда гаснет свет?

Куда исчезают фотоны когда гаснет свет? Юмор, Физика, Квантовая физика, Скриншот, Интересное, Хочу все знать, Фотон

Когда мы включаем свет, лампочка испускает миллиарды фотонов. Но стоит ее выключит и помещение погружается в темноту. Что же происходит с крошками-фотонами?


При столкновении с объектом, с фотоном может произойти лишь две вещи: объект поглотит его или отразит. Как правило, происходит и то, и другое. Часть энергии фотона поглощается и нагревает объект, а другая часть отражается, благодаря чему мы и можем видеть разные предметы.


В теории могут существовать абсолютно черное тело, поглощающее 100% излучения и идеальное зеркало, отражающее весь попадающий на него свет. Но, в реальности, их не существует.


На деле фотон передает объекту часть своей энергии и отражается от него. Затем сталкивается с другим объектом и все повторяется до тех пор, пока фотон не раздаст всю свою энергию и не перестанет существовать.


В обычной комнате срок жизни фотона составляет что-то около 0,000001 секунды (одна миллионная). То есть, когда мы выключаем лампочку и новые фотоны перестают попадать в пространство, свет гаснет не мгновенно, а лишь тогда, когда уже выпущенные фотоны растратят свою энергию. Хотя, для нас это и выглядит как мгновение.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
Автор поста оценил этот комментарий

сколько фотонов отразила черная дыра?

раскрыть ветку (16)
Автор поста оценил этот комментарий

черная дыра есть модель абсолютно черного тела. впрочем это не мешает ей излучать

раскрыть ветку (15)
2
Автор поста оценил этот комментарий

излучение чёрной дыры, вроде как, происходит двумя способами:
1) свечение нагретого аккреционного диска

2) излучение хокинга

Ни то, ни другое не излучается из самой дыры

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

аккреационный диск может существовать без черной дыры? если нет, то он и есть часть ЧД

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

конечно, может. например, вокруг нейтронных звёзд. и вообще, не надо путать мягкое с тёплым. если одно явление иногда возникает как следствие другого, это вовсе не значит, что они составляют одно целое

Автор поста оценил этот комментарий

но не фотоны же) и она ли сама излучает а не вещество вокруг?

раскрыть ветку (11)
1
Автор поста оценил этот комментарий

ну почему, и фотоны тоже. вопрос только в том, что считать черной дырой. аккреационный диск - часть черной дыры, и он излучает всякое, включая и фотоны тоже.
если за черную дыру принять только гипотетическое тело ЧД, то которое имеет большую массу и маленький радиус, то да, оно конечно ничего не излучает, но мы мало что знаем о нем, там физика сломалась хД

раскрыть ветку (6)
Автор поста оценил этот комментарий

если у дыры присутствует аккреационный диск... а это не так уж и часто.


да мы почти ничего об этом не знаем

раскрыть ветку (5)
1
Автор поста оценил этот комментарий

если у дыры нет аккреационного диска, то она тоже может... кхм, отразить свет
только не так, как это делают тела, а как гравитационная праща, с помощью которой фотон может развернуть на 180˚. но наверное это не не считается отражением

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

это называется преломлением)

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий
Изменение направления полета фотона в гравитации черной дыры это не преломление. Скорее искривление или отклонение.
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

дифракция или линзирование

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Еще один... И не дифракция это. Линзирование, да может быть, но это слово трудно применить в контексте одного фотона. Вы же понимаете что там (в гравитации черной дыры) само пространство искривлено, т.е. получается что относительно самого фотона он летит строго прямолинейно, поэтому это и не относят к дифракции.
На всякий зашёл в вики и процитирую оттуда:
Отступление от прямолинейности распространения света наблюдается также в сильных полях тяготения. Экспериментально подтверждено, что свет, проходящий вблизи массивного объекта, например, вблизи звезды, отклоняется в её поле тяготения в сторону звезды. Таким образом, и в данном случае можно говорить об «огибании» световой волной препятствия. Однако, это явление также не относится к дифракции.

Автор поста оценил этот комментарий

И сама тоже излучает. Называется излучение Хокинга.

Вкратце - на границе ЧД постоянно образуются пары частица-античастица из-за того, что пространство очень сильно искривлено. И те частицы, которые оказались снаружи, могут испустить фотон.

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий

это пока только теория не подтвержденная

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Я бы сказал "недостаточно" подтвержденная. А так она вполне логично вписывается в современную картину мира.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

да, в квантовой теории

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку