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¿Dónde va a parar la energía que pierde un fotón por efecto doppler?

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Notas de Estudio

¿ Dónde va a parar la energía que pierde un fotón por efecto doppler?

Advertencia: Esta respuesta puede afectar el estado mental de las personas que se aferran con desesperación a los conocimientos adquiridos: Este mal se llama Disconfort Cognitivo y es la base de las trabas que encuentra la Física actual para poder avanzar entre tanta falacia, presentada como real.

Pre - respuesta: En física relacionada con astronomía, y el electromagnetismo, el corrimiento al rojo, acercamiento hacia el rojo o desplazamiento hacia el rojo (en inglés se llama redshift), ocurre cuando la radiación electromagnética, normalmente la del espectro visible,, que se emite desde un cuerpo estelar, se desplaza hacia la b anda del rojo al final del espectro electromagnético.

Se interpreta que las fuentes luminosas que viran hacia el rojo,se alejan de nosotros. Imagina un globo que va aumentando su diámetro: La superficie de la pared se va estirando y haciendo mas débil: (en esta burda comparación, el corrimiento hacia el rojo representa un aumento de la longitud de onda —estiramiento— y un disminución del espesor —frecuencia efectiva— )

De igual forma, la imagen de esta Galaxia, revela que se acerca a nuestra Vía Láctea.

Se suele hablar del "Efecto Doppler", para relacionarlo con las ondas electromagnéticas como la parte visible del espectro electromagnético, es de gran utilidad en astronomía, y se manifiesta en los denominados corrimiento al rojo o corrimiento o al azul. Se lo utiliza para determinar si determinadas estrellas o galaxias están acercándose o alejándose de la Tierra; es decir, su movimiento con respecto a nuestro planeta., o Galaxia.

Respuesta:

La energía que emiten los cuerpos estelares, como galaxias o estrellas, se propaga en el espacio en el formato ondas electromagnéticas: No es real que esta tarea pueda ser realizada por "partículas de luz" — Como las denominó Einstein— o los llamados posteriormente " fotones", partículas mediadoras, de fuerza. Solo las ondas electromagnéticas pueden propagar energía en el espacio:

Esto es debido a que el espacio Cósmico se encuentra inundado a pleno de actividad oscilante de Campos Eléctricos y Magnéticos estacionarios: Esto fue probado en 1888 por el físico alemán Heinrich Hertz: En su honor, las frecuencias se miden en Hertz, Kilo Hertz y Mega Hertz. Hertz probó que las ondas electromagnéticas existen, como alteración del equilibrio oscilante entre los campos activos que inundan el espacio a pleno.

Heinrich Hertz, físico alemán que demostró con un oscilador y un resonador, que el espacio es activo en campos oscilantes eléctricos y magnéticos, como lo había propuesto James Maxwell el físico escocés en 1864, 24 años antes.

Esta es una imagen representativa de la expansión de una onda electromagnética,—de la cual se muestra solo una fracción para no complicar el dibujoA medida que la onda se expande en forma de esfera, la superficie de cada nuevo frente de onda se va haciendo cada vez mas extenso en la nueva superficie mayor de la esfera: NO se pierde la energía, se va diluyendo en el espacio a medida que avanza:

Síntesis Final con el aporte de Hector Da Silva:

…Según Planck, "Cuando se llega a valores de energía del orden de los cuantos no hay más subdivisión, o tenemos un quanto o no tenemos ninguno"…. Allí finaliza la propagación de la onda.

Respecto de la onda piloto de De Broglie, allí está el mínimo energético posible de emisión de onda: Donde muere una propagación puede surgir otra nueva.Toda masa genera una frecuencia si la masa se mueve en un campo oscilante electromagnético.

Es el mismo espacio activo oscilante, el que recupera toda la energía emitida. Nada se pierde Todo se transforma en energía electro magneto Dinámica

Armando Molina Bariloche

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