AW: Elektron gibt Photon ab - wie geht das genau?
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Noch ein paar Korrekturen: freie Elektronen können sehr wohl etwas mit Photonen anfangen, nämlich sie streuen. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass sie ein Photon aufnehmen und dann wieder abgeben müssen, obwohl das wohl auch nicht ganz verkehrt wäre. Sie können Photonen nur dann vollständig absorbieren, wenn irgend etwas anderes in der Umgebung überschüssige Energie aufnehmen kann. Sie selbst können das nicht, weil sie eben keine inneren Eigenschaften haben - sie haben kinetische Energie und Impuls, und das wars. Energie und Impuls haben ein festes Verhältnis zueinander, und bei Aufnahme eines Photons müsste dieses Verhältnis verletzt werden. Dazu sagt man "off shell", und das geht eben nur kurzzeitig als quantenmechanische Ausnahme. Und wie bereits erwähnt, "Lichtenergie" und "Materieenergie" gibt's nicht, sondern den Energie-Inpuls Tensor. Da kommt alles unter einen Hut. Es ist also keineswegs so, dass nur Ruheenergie Gravitation erzeugt. |
AW: Elektron gibt Photon ab - wie geht das genau?
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Gruss, Hawkwind |
AW: Elektron gibt Photon ab - wie geht das genau?
Hi, zusammen!
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1. Es ist ein virtuelles raumartiges Photon. 2. Was da "aussendet" und was "empfängt" ist relativ, oder anders gesagt irrelevant. Wenn wir wieder zu Elektron-Photon zurückkehren, dann kann man da auch unterschiedliche Diagrammen erstellen: http://blogs.uslhc.us/wp-content/upl...n-1024x289.png Das erste Diagramm ähnelt ungefähr deiner Aussage: Zitat:
http://blogs.uslhc.us/wp-content/upl...1-1024x382.png Da verweise ich dich liber gleich auf die Seite, wo ich das herhabe: http://www.quantumdiaries.org/2010/0...ynman-diagams/ Gruß, Johann |
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Grüß dich, Uli! |
AW: Elektron gibt Photon ab - wie geht das genau?
Wie ist das denn bei einem Radio?
Die auf und ab beschleunigten Elektronen in der Antenne senden radial Photonen mit der ensprechenden (Träger-)Frequenz aus. Die Modulatio ist dann die Häufigkeit der Photonen (am) bzw. die Frequenzverschiebung (fm). Beschleunigte Ladung setzt Photonen frei. Und natürlich auch umgekehrt! Einfallende Photonen beschleunigen die Elektronen im Antennendraht. |
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