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Alt 21.07.21, 13:11
HeWhoKnowsNotNothing HeWhoKnowsNotNothing ist offline
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Frage Bewegt sich ein Photon im Vakuum irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit?

Wie kommt es dann, dass ein (im Vakuum) mit Lichtgeschwindigkeit fliegendes Photon ziemlich heftig elektromagnetisch schwingt? Siehe auch Bewegt sich ein Photon im Vakuum irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit?

"Photonen (...), auch Lichtquanten oder Lichtteilchen, sind anschaulich gesagt die Energie-„Pakete“, aus denen elektromagnetische Strahlung besteht. Physikalisch wird das Photon als Austauschteilchen betrachtet. Nach der Quantenelektrodynamik gehört es als Vermittler der elektromagnetischen Wechselwirkung zu den Eichbosonen und ist somit ein Elementarteilchen. ..." http://de.wikipedia.org/wiki/Photon

"... In der klassischen Elektrodynamik wird Licht als eine hochfrequente elektromagnetische Welle aufgefasst. Im engeren Sinne ist „Licht“ nur der für das menschliche Auge sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums, also Wellenlängen zwischen ca. 380 und 780 nm. Dies entspricht Frequenzen von ca. 385 bis 790 THz. Es ist eine Transversalwelle, wobei die Amplitude durch den Vektor des elektrischen Feldes oder des Magnetfeldes gegeben ist. Die Ausbreitungsrichtung verläuft senkrecht dazu. ... Wie alle elektromagnetischen Wellen breitet sich auch sichtbares Licht im Vakuum mit der Lichtgeschwindigkeit von c = 299 792 458 m/s aus. ..." http://de.wikipedia.org/wiki/Licht

Es ist eigentlich ganz einfach: ein Photon/Lichtimpuls bewegt sich im Vakuum in Längsrichtung mit Lichtgeschwindigkeit, also z.B. von der Sonne zur Erde in ca. 499 Sekunden (http://www.astronews.com/frag/antwor...frage1490.html) aber gleichzeitig gibt es im und/oder mit dem Photon eine elektromagnetische "Bewegung" in Querrichtung und zwar nicht unerheblich, je nach Amplitude und Frequenz.

Da bewegt sich tatsächlich etwas mit Überlichtgeschwindigkeit, denn das Photon hat auch Teilchenchrakter und Energie. Die Photonenenergie bewegt sich aufgrund des Wellencharakters von Licht wellenförmig bei gleichzeitiger Ausbreitung in Längsrichtung mit Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum). Der Gedanke ist supereinfach: ein Photon ohne jeden Wellencharakter würde sich bei Lichtgeschwindigkeit in Längsrichtung nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, weil es in sich ruht aber wenn das Photon sich während seiner Bewegung in Längsrichtung mit Lichtgeschwindigkeit zusätzlich und gleichzeitig orthogonal dazu bewegt, dann muss sich da ganz praktisch was mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen.

Vielleicht etwas zu einfach und ggf. wenigstens teilweise falsch aber sehr anschaulich: die gedachte Sinuskurve einer Lichtwelle ist länger als die Gerade in Längsrichtung durch die 3 Nullpunkte der Sinuskurve. Das Photon bewegt sich im Vakuum entlang der Gerade mit Lichtgeschwindigkeit und somit ist die Bewegung entlang der Sinuskurve mit Überlichtgeschwindigkeit. Experten können das ja mal physikalisch-mathematisch korrekt und auch mit Gleichungen ausdrücken aber für den Laien muss sich da irgendwas irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen.

Ein Gegenargument ist, dass die elektromagnetischen Kräfte orthogonal zur Längsrichtung schwingen und man könnte damit argumentieren, dass es irgendwie keine echte Bewegung entlang einer gedachten Sinuskurve gibt aber dabei ist zu bedenken, dass die Zeit bei Lichtgeschwindigkeit angeblich stillsteht, während die elektromagnetischen Kräfte beim lichtschnellen Photon fröhlich schwingen. Oder ganz einfach formuliert: wie kann bei Lichtgescheindigkeit noch etwas schnell schwingen, wo die Zeit doch still steht? Die Relativität (Eigenzeit des Photons) ist da keine Erklärung, weil das Photon/Lichtquant ja auch in der Normalzeit ziemlich schnell schwingt.

Bezogen auf meine Grundteilchen-Muster-These und den Grundteilchenäther ist das ganz einfach: in den Grundteilchen sind schnellere Bewegungen als Lichtgeschwindigkeit möglich aber bedingt durch die innere Struktur der Schöpfungsgrundteilchen können sich größere Muster/Phänomene im Normalraum normalerweise nur mit maximal Lichtgeschwindigkeit fortbewegen.

Die Erleuchtung fehlt noch. (alles imho)