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¿Cómo la propagación del trabajo de la gravedad para fotones?

Como se explica en las respuestas a este post, los fotones al parecer, ejercen una atracción gravitatoria de otros objetos. También se ha explicado en este sitio, que la gravedad se propaga a la velocidad de la luz.

Me pregunto, sin embargo, ¿cómo conciliar estos dos hechos? Estoy tratando de imaginar el campo gravitatorio hecho por un fotón y parece que hay algunas paradojas. Por ejemplo, ¿cómo puede la gravedad propagar por delante de los fotones a la velocidad de la luz, si el fotón es también viajar a la velocidad de la luz? Mi conjetura es que la solución es que, probablemente, se encuentra en la relatividad, pero ciertamente no puedo entenderlo.

Ahora, lo mejor que puedo hacer es pensar en la gravedad como de sonido, y un fotón como un objeto que viaja a la velocidad del sonido. Alguien me puede ayudar?

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Fernando Briano Puntos 3704

La gravedad está bien descrito con la relatividad general, que es un clásico de la teoría de tratar con cuatro dimensiones espacio-tiempo, donde el efecto que llamamos gravedad es una distorsión de este espacio de tiempo. Esta distorsión depende de la inercia de energía vector del elemento bajo estudio, y se aplica también en el caso de los fotones, que a pesar de masa cero, tener energía =h*nu, nu la frecuencia y h la constante de Planck, y un gran número de construir el clásico de la onda electromagnética. Que los fotones interactúan con la gravedad, es visto en gravitacional de los lentes.

La manera exacta en la que todavía es un proyecto de investigación. Si usted tiene acceso a la publicación a través de una biblioteca

El campo gravitacional de fotones

W. B. Bonnor

El campo gravitacional de un fotón en un infinito camino recto es de una sola hoja de avión de frente de ondas gravitacionales que acompaña el fotón y perpendicular a su trayectoria. Este campo no puede surgir de un retraso potencial generado por el fotón, y sugiero que surge en el proceso de emisión. Los cerca de campo depende de la energía de los fotones, pero el campo no. El campo de la constante del haz de fotones se compara con la de una estática material de la varilla, y las diferencias se discuten.

El fotón en sí no tiene ningún campo eléctrico o magnético, cuando se mide, pero en la expresión matemática que se acumula la onda electromagnética hay fases en el complejo de las amplitudes de los que generan el clásico campo electromagnético, la luz.

Una descripción completa de los fotones gravitacional de la identidad tiene que esperar para la cuantización de la gravedad. En el momento en que estos son eficaces teorías . Un punto debe quedar claro que tanto el fotón y la onda gravitacional que viaja con velocidad c.

véanse también las respuestas aquí.

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ralphtheninja Puntos 24346

Suponiendo que la velocidad de propagación de la gravedad mismo como la velocidad de los fotones, la contribución de los fotones hacia la gravedad (hacia la curvatura del espacio), puede ser considerado una sola forma (círculo, la esfera o de otro apropiadamente forma curva). La única forma (es decir, el círculo más pequeño en su figura), se mueve con el fotón, y no hay otros círculos (que acaba de desaparecer). Ahora, lo que es difícil de calcular, se da la misma velocidad, el fotón puede estar en el centro de la forma, o puede ser hacia el extremo delantero de la forma. No habría ninguna onda de choque como el fotón no tiene fuente de energía externa para mantener la creación de nuevas ondas. Es un tipo de campo que se mueve con él.

Sin embargo, yo no soy consciente de que cualquier experimento en el que la velocidad de propagación de la gravedad (o de la curvatura del espacio) se ha medido a ser igual a c. Las ondas gravitacionales que se han conocido a propagar en c, pero no son las mismas que la propia gravedad. La gravedad está siempre conectado a la fuente, mientras que las ondas gravitacionales son separados de la fuente y se desplazan por su cuenta una vez creada.

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