A fény miért nem ütközik össze magával?
A nézi B-t, és C nézi D-t. A két fénysugár útja egymást keresztezi, mégis tisztán látják egymást. Miért?










2
" de ezt még nem sikerült elérni."
Azaz nem bizonyított tudományosan





12-es, a Schwinger limit már tudományosan bizonyított, és hamarosan szisztematikusabban is fogják tudni vizsgálni:





Jóval a Schwinger limit alatti intenzitású fényre érvényes a "szuperpozíció elve" a klasszikus felfogás szerint is. Ez azt jelenti, hogy "nem ütközik önmagával" vákuumban.
Anyagi közegek használata esetén is jó megközelítéssel érvényesül ez az elv, hacsak nem spéci nemlineáris optikát használunk - de akkor meg éppen az "ütköztetés" a lényeg!





13.
a 2-es írja: " de ezt még nem sikerült elérni."
Valaki hazudik!





Vagy csak rosszul tudja.
Ahhoz, hogy 2 fotonból anyagi részecskék keletkezzenek, szükséges, hogy:
- megfelelő energiával,
- gyakorlatilag pontosan szembetalálják egymást.
EZ ugye az ellentéte annak, mintha egy részecske az antirészecske párjával találkozna, és csak mostanában kezdték vizsgálni a kérdést, mert idáig egyszerűen nem tudtunk ennyire erős fotont előállítani.





#15 Nem biztos, hogy a "hazudik" kifejezés megfelelő arra az esetre, mikor valaki még tájékozatlan egy fejlődő szakterület eredményeit illetően!
Olvasd el az utolsó előtti bekezdést itt:
"... the ATLAS experiment at the LHC announced the first definitive observation of photon–photon scattering, observed in lead ion collisions..."





#16 írta:
"... mert idáig egyszerűen nem tudtunk ennyire erős fotont előállítani."
Pontosítás:
A foton "erejét" a hullámhossz reciprokával arányos mennyiségként értelmezik, tehát inkább a "fotonmező" vagy elektromágneses térerő fogalma a helyesebb!





17.
Utána viszonrt ezt írja: "[10] Observation of a cross section larger or smaller than that predicted by the Standard Model could signify new physics such as axions, the search of which is the primary goal of PVLAS and several similar experiments. ATLAS observed more events than expected, potentially evidence that the cross section is larger than predicted by the Standard Model, but the excess is not yet statistically significant.[11]
The planned, funded ELI–Ultra High Field Facility, which will study light at the intensity frontier, is likely to remain well below the Schwinger limit"





Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!