Har en foton massa?

Fotoner har massan utan. Varje subatomär partikel som en foton interagera inte med fältet Higgs vilket är vad som definierar en partiklar av ingen massa. Fotonen är en av de tre kända massless partiklarna.
Vilomassa är massan av ett objekt som beräknas från peka av observatören inte går, att vara mer exakt, rörelse i objektet är lika med förslaget om observatören, eftersom allt är i rörelse. Detta kallas mitten av momentum ram.
E = MC fyrkant visar att massa är ett mått på den energi som finns i ett objekt och energi ställer ut massan i varje form eftersom all energi som rör sig med objektet läggs till den totala massan. Detta kallas relativistiska massan.
Relativistiska massan beror på rörelse i objektet i observatörens referensram och ett mått på energi i objektet.
Nuclear detonationer visar att resten samlas minskat, men den relativistiska massan inte gjorde. Mindre massa atomer släpptes men skillnaden släpptes i energi.
Det beror på din definition av massan. Massa bör inte användas till: fråga eller vikt.
En foton är en massless partiklar, men det har relativistiska massan. Den uppvisar egenskaper för våg och partikel. Detta kallas våg - partikel dualitet.
Fotoner påverkas av gravitationen eftersom gravitationen snedvrider/trålvarpet rumtiden där fotonerna resa och lite att göra med det är massa.
Ljusets hastighet anges C i ett vakuum, detta innebär att det ändrar hastighet när du reser genom olika medier. Många experiment i grupphastighet verkar stödja detta.
Detta baseras på modern fysik och experimentella observationer. Lägg all relevant information, särskilt accepterat quantum relaterade teorier.
Mittemot AnswerPhotons har massa. Fotoner har massan utan invarianta massa kallas resten. Fotonen är en av de tre kända massless (noll invariant samlas) partiklar. Alla massless partiklar är aldrig i vila, så att de aldrig har massan utan.
Vilomassa är massan av ett objekt som mäts från synpunkt av observatören som har påpekat objektet som inte flyttar. För att vara mer exakt, rörelse i objektet är lika med förslaget om observatören, eftersom allt är i rörelse. En partikel med en noll vilomassa, flytta vid varvtalet för ljus, vore det nödvändigt att iaktta vilomassa referensram en referensram som rör sig med ljusets hastighet. I denna referensram massless partiklar har ingen energi och finns inte.
E = mc2 visar att massa är ett mått på den energi som finns i ett objekt och energi ställer ut massan i varje form eftersom all energi som rör sig med objektet läggs till den totala massan (inte invariant samlas). Detta kallas relativistiska massan.
Relativistiska massan beror på rörelse i objektet i observatörens referensram och ett mått på energi i objektet. För ljus ser observatören alltid av fotonen som rör sig med ljusets hastighet.
Nuclear detonationer visar att resten samlas minskat, men den relativistiska massan inte gjorde. Mindre massa atomer släpptes men skillnaden släpptes i energi och att energi hade massa.
Det beror på din definition av massan. Massa bör inte användas till: fråga eller vikt.
En foton är en massless partiklar, men det har relativistiska massan. Den uppvisar egenskaper för våg och partikel. Detta kallas våg - partikel dualitet. En dag, när vi inser quantum gravitation, som kommer att bli en del av svaret på denna fråga, men för nu, det är inte.
Fotoner påverkas av gravitationen eftersom gravitationen snedvrider/trålvarpet rumtiden där fotonerna resa och lite att göra med det är massa. Naturligtvis, trålvarpet gravitation utrymme tid genom vilken alla ting varierar resor en vi är bekant med hur det beror massa, inte vilomassa, men relativistiska massan.
Ljusets hastighet anges C i ett vakuum, detta innebär att det ändrar hastighet när du reser genom olika medier. Många experiment kontrollera detta. Processen för en enda foton går igenom ett material och sakta ner i processen har naturligtvis aldrig observerats. Vad som observerats är en kollektiv process för miljarder av fotoner kollektiva interagerar med miljarder av elektroner i fråga och så förtjänar sin egen förklaring.
Detta baseras på modern fysik och experimentella observationer. Lägg all relevant information, särskilt accepterat quantum relaterade teorier.