Fotoner og masse:
* hvilemasse: Fotoner, lyspartikler, har nul hvilemasse. Dette betyder, at de ikke har nogen masse, når de er i ro. Da fotoner altid bevæger sig med lysets hastighed, er de aldrig virkelig i hvile.
* relativistisk masse: I Einsteins relativitetsteori øges en objekts masse, når dens hastighed øges. Imidlertid er begrebet relativistisk masse noget forældet, og fysikere foretrækker nu at tale om energi og momentum.
Fotoner og tyngdekraft:
* Gravitationsindflydelse: Selvom fotoner ikke har hvilemasse, har de energi og momentum. Tyngdekraften påvirker alt med energi og momentum, inklusive fotoner.
* Bøjning af lys: Dette er et godt observeret fænomen. Tyngdekraften bøjer lysstien, når den bevæger sig nær massive genstande. F.eks. Bøjer solens tyngdekraft lys fra fjerne stjerner, hvilket får dem til at vises i en anden position end de faktisk er.
* gravitationslinse: Dette er et fænomen, hvor lys fra fjerne genstande bøjes omkring et massivt objekt, som en galakse eller en klynge af galakser. Dette kan skabe flere billeder af det samme objekt.
Det centrale punkt:
Mens fotoner ikke har hvilemasse i traditionel forstand, påvirkes de af tyngdekraften på grund af deres energi og momentum. Så på en måde opfører de sig som om de har gravitationsmasse, men det er ikke det samme som den masse, vi normalt forbinder med genstande som æbler eller planeter.
Yderligere efterforskning:
Hvis du er interesseret i at lære mere om dette, kan du udforske emner som:
* Generel relativitet: Einsteins teori om tyngdekraft, der forklarer, hvordan tyngdekraften påvirker lys.
* fotonmomentum: Momentumet af en foton er direkte proportional med dens energi.
* gravitationsbølger: Dette er krusninger i rumtiden forårsaget af at fremskynde massive genstande.
Fortæl mig, hvis du vil gå dybere ned i nogen af disse aspekter!
Sidste artikelEr kosmologi en gren af videnskab?
Næste artikelHvorfor tror forskere, at universet begyndte med en eksplosion?