Foton

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
(+ Masivní vylepšení)
Řádka 1: Řádka 1:
-
{{Wikipedia-cs|Foton|700}}
+
[[Soubor:Military laser experiment.jpg|thumb|240px|Fotony emitované v podobě laseru.<br /><br />Klidová hmotnost: 0 eV/c<sup>2</sup><br />Elektrický náboj: 0 e<br />Spin: 1<br />Střední doba života: stabilní<br />Interakce: elektromagnetická síla]]
 +
V [[Fyzika částic|částicové fyzice]] je '''foton''' (z [[řečtina|řeckého]] φως, světlo) [[elementární částice]], kterou popisujeme [[kvantum]] [[elektromagnetické pole|elektromagnetické]] [[energie]]. Bývá značen [[řecká abeceda|řeckým písmenem]] [[gama|γ (gama)]].
-
{{FlickrTag|Photon}}
+
Foton je částice zprostředkující [[elektromagnetická interakce|elektromagnetickou interakci]] a řadí se tedy mezi tzv. [[intermediální částice]].
 +
 
 +
Jeho studiem se zabývá [[kvantová elektrodynamika]].
 +
 
 +
== Vlastnosti ==
 +
Všechno [[elektromagnetické vlnění]], od [[radiové vlny|radiových vln]] po [[Gama záření|záření gama]] je kvantováno na fotony, jež popisuje [[vlnová délka]], [[frekvence]], [[energie]] a [[hybnost]].
 +
 
 +
Životnost fotonu je [[nekonečno|nekonečná]], ve smyslu nekonečného [[poločas rozpadu|poločasu rozpadu]]. Foton je tedy [[stabilní částice|stabilní částicí]]. Fotony mohou vznikat a zanikat při [[interakce|interakcích]].
 +
 
 +
[[částice|Částicové]] vlastnosti [[elektromagnetické záření|elektromagnetického záření]] se projevují především při vysokých [[frekvence|frekvencích]] (tedy při vysokých energiích fotonů), v opačném případě převažují [[vlnění|vlnové]] vlastnosti elektromagnetického záření, tzn. záření se projevuje jako vlna.
 +
 
 +
[[Elektrický náboj]] fotonu je [[nula|nulový]].
 +
 
 +
Foton má [[spin]] roven 1, jedná se tedy o [[boson]].
 +
 
 +
=== Energie, hmotnost ===
 +
Foton existuje pouze v [[pohyb]]u, přičemž se vždy (v souladu s [[Postulát|postulátem]] [[speciální teorie relativity]]) pohybuje [[rychlost světla|rychlostí světla ve vakuu]]. Má proto [[nula|nulovou]] [[klidová hmotnost|klidovou hmotnost]]. Důsledkem jeho neustálého pohybu je však nenulová [[energie]], která je definovaná vztahem
 +
:<math>E = hf = {hc\over\lambda}</math>,
 +
kde <math>h</math> je [[Planckova konstanta]], <math>f</math> [[frekvence]], <math>c</math> je rychlost světla ve vakuu a <math>\lambda</math> je [[vlnová délka]].
 +
 
 +
Na základě [[teorie relativity|relativistického]] vztahu ekvivalence energie a [[hmotnost]]i, tzn.
 +
:<math>E = m c^2</math>
 +
lze fotonu přiřadit také určitou hmotnost (nejedná se však o klidovou hmotnost, která je nulová, ale o pohybovou hmotnost), projevující se [[setrvačná hmotnost|setrvačnými]] i gravitačními vlastnostmi. Tato energie (a tedy i hmotnost) způsobuje, že na foton působí [[gravitace]] dle [[obecná teorie relativity|obecné teorie relativity]] a on sám gravitačně působí na okolí. Tyto jevy byly potvrzeny pozorováním (např. pozorovaným ohybem záření kolem kosmických těles).
 +
 
 +
=== Hybnost fotonu ===
 +
Pomocí [[teorie relativity|relativistického]] vztahu pro [[energie|energii]] pohybující se [[částice]] <math>E = \sqrt{m_0^2c^4+p^2c^2}</math> a ze skutečnosti, že klidová hmotnost fotonu je nulová, tzn. <math>m_0=0</math>, lze [[hybnost]] fotonu <math>p</math> vyjádřit jako
 +
:<math>p = {E\over c} = {hf\over c} = {h\over\lambda}</math>.
 +
 
 +
Přestože je klidová hmotnost fotonu nulová, můžeme určit jeho relativistickou hmotnost z předchozího vztahu. Pokud uvážíme, že <math>p=mc</math>, dostaneme
 +
:<math>m = {hf\over c^2} = {h\over c\lambda}</math>
 +
 
 +
== Vznik ==
 +
Fotony vznikají mnoha způsoby, například vyzářením při přechodu [[elektron]]u mezi orbitálními hladinami, či při [[anihilace|anihilaci]] částic.
 +
 
 +
Speciální přístroje jako [[maser]] a [[laser]] mohou vytvořit [[koherentní záření|koherentní svazek záření]].
 +
 
 +
== Související články ==
 +
* [[Elektromagnetická interakce]]
 +
* [[Elementární částice]]
 +
* [[Intermediální částice]]
 +
 
 +
== Externí odkazy ==
 +
 
 +
 
 +
{{FlickrTag|Photon}}{{Článek z Wikipedie}}
[[Kategorie:Elementární částice]]
[[Kategorie:Elementární částice]]

Verze z 19. 9. 2014, 08:25

Fotony emitované v podobě laseru.

Klidová hmotnost: 0 eV/c2
Elektrický náboj: 0 e
Spin: 1
Střední doba života: stabilní
Interakce: elektromagnetická síla

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie. Bývá značen řeckým písmenem γ (gama).

Foton je částice zprostředkující elektromagnetickou interakci a řadí se tedy mezi tzv. intermediální částice.

Jeho studiem se zabývá kvantová elektrodynamika.

Obsah

[skrýt]

Vlastnosti

Všechno elektromagnetické vlnění, od radiových vln po záření gama je kvantováno na fotony, jež popisuje vlnová délka, frekvence, energie a hybnost.

Životnost fotonu je nekonečná, ve smyslu nekonečného poločasu rozpadu. Foton je tedy stabilní částicí. Fotony mohou vznikat a zanikat při interakcích.

Částicové vlastnosti elektromagnetického záření se projevují především při vysokých frekvencích (tedy při vysokých energiích fotonů), v opačném případě převažují vlnové vlastnosti elektromagnetického záření, tzn. záření se projevuje jako vlna.

Elektrický náboj fotonu je nulový.

Foton má spin roven 1, jedná se tedy o boson.

Energie, hmotnost

Foton existuje pouze v pohybu, přičemž se vždy (v souladu s postulátem speciální teorie relativity) pohybuje rychlostí světla ve vakuu. Má proto nulovou klidovou hmotnost. Důsledkem jeho neustálého pohybu je však nenulová energie, která je definovaná vztahem

<math>E = hf = {hc\over\lambda}</math>,

kde <math>h</math> je Planckova konstanta, <math>f</math> frekvence, <math>c</math> je rychlost světla ve vakuu a <math>\lambda</math> je vlnová délka.

Na základě relativistického vztahu ekvivalence energie a hmotnosti, tzn.

<math>E = m c^2</math>

lze fotonu přiřadit také určitou hmotnost (nejedná se však o klidovou hmotnost, která je nulová, ale o pohybovou hmotnost), projevující se setrvačnými i gravitačními vlastnostmi. Tato energie (a tedy i hmotnost) způsobuje, že na foton působí gravitace dle obecné teorie relativity a on sám gravitačně působí na okolí. Tyto jevy byly potvrzeny pozorováním (např. pozorovaným ohybem záření kolem kosmických těles).

Hybnost fotonu

Pomocí relativistického vztahu pro energii pohybující se částice <math>E = \sqrt{m_0^2c^4+p^2c^2}</math> a ze skutečnosti, že klidová hmotnost fotonu je nulová, tzn. <math>m_0=0</math>, lze hybnost fotonu <math>p</math> vyjádřit jako

<math>p = {E\over c} = {hf\over c} = {h\over\lambda}</math>.

Přestože je klidová hmotnost fotonu nulová, můžeme určit jeho relativistickou hmotnost z předchozího vztahu. Pokud uvážíme, že <math>p=mc</math>, dostaneme

<math>m = {hf\over c^2} = {h\over c\lambda}</math>

Vznik

Fotony vznikají mnoha způsoby, například vyzářením při přechodu elektronu mezi orbitálními hladinami, či při anihilaci částic.

Speciální přístroje jako maser a laser mohou vytvořit koherentní svazek záření.

Související články

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Foton