Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru
β
  • 0

Давление исходящего света существует?


dmr

Вопрос

Когда свет падает на какую-то поверхность то экспериментально доказано световое давление за счёт передачи импульсов поглощаемых фотонов.

А наоборот когда светишь условно говоря фонариком существует ли  давление исходящих фотонов на фонарик? 

Если не существует то не нарушает ли это закон сохранения импульса?

То есть существует ли возможность реактивного движения где рективным телом является свет?

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже! 200 руб. на 1-й заказ по коду vsesdal143982
  • 0

Давление есть даже у исходящей SMS.

В 06.01.2025 в 19:34, Arkadiy сказал:

такой принцип НЕ РАБОТАЕТ!

Принцип работает. Но практическую технику такую сделать будет затруднительно...

Ссылка на комментарий
  • 0
" Изза когерентности волн лазер не рассеивается и действует на далекое расстояние, "
Рассеивается,зараза. Увы. Иначе лазерное оружие давно создали бы.
"При условии когерентности у лазера все фотоны - с одним и тем же спином. "
А что,ЭМВолна кроме импульса поступательного давления,передаёт ещё и вращательный
импульс? Два лазера решат проблему,но не надо торопиться,может это можно использовать для преобразования в дополнительную тягу ?

Ссылка на комментарий
  • 0
В 06.01.2025 в 15:57, Jeffry сказал:

При условии когерентности у лазера все фотоны - с одним и тем же спином.   

Стимулированная эмиссия повторяет спин входного фотона.

Любая остаточная поляризация входного сигнала лазера даст усиленную асимметрию на выходе.

Мнэ-э... А источник стимулирующих фотонов - он как-то отбирает их по спину? Т.е. излучение лазера - строго поляризовано в одну сторону. А кто определяет - в какую?  

Или это дело случая, членом суда, членом туда...

Изменено пользователем yatcheh
Ссылка на комментарий
  • 0
В 06.01.2025 в 20:55, главный колбасист сказал:

" Изза когерентности волн лазер не рассеивается и действует на далекое расстояние, "
Рассеивается,зараза. Увы. Иначе лазерное оружие давно создали бы.
"При условии когерентности у лазера все фотоны - с одним и тем же спином. "
А что,ЭМВолна кроме импульса поступательного давления,передаёт ещё и вращательный
импульс? Два лазера решат проблему,но не надо торопиться,может это можно использовать для преобразования в дополнительную тягу ?
 

Пока нет таких лазеров, способных обеспечить фотонную тягу!

Ионные двигатели бы осилить!

Ссылка на комментарий
  • 0
В 06.01.2025 в 21:09, yatcheh сказал:

стимулирующих фотонов

Чуть аккуратнее надо с терминологией.

Фотоны на выходе из лазера - это спонтанное и стимулированное (стимулируемое, а не стимулирующее) излучение.    При большом коэф. усиления спонтанным излучением можно пренебречь.

И стимулирует (вынуждает) их поле входных фотонов, которые (как братья-близнецы) копируются выходными.

Даже если принять меры к полной компенсации взаимно противоположных поляризаций (или противоположных направлений спина), остаточная поляризация усиливается лазером и дает тот же процент остаточного момента импульса, вращающий ракету.    Это вращение надо будет как-то измерять и компенсировать.

  • Like 1
  • Спасибо! 1
Ссылка на комментарий
  • 0
В 07.01.2025 в 08:06, Jeffry сказал:

Это вращение надо будет как-то измерять и компенсировать.

Отлично, с вас нужный лазер, я берусь скомпенсировать вращающий момент спина для летательного аппарата. :)

Изменено пользователем podlyinarod
  • Like 1
  • Отлично! 1
Ссылка на комментарий
  • 0
В 07.01.2025 в 10:45, podlyinarod сказал:

с вас нужный лазер, я берусь скомпенсировать вращающий момент

Примерно как в анекдоте:

- Хочешь кофе в постель?

- Конечно.

- Тогда с меня - кофе, а с тебя - постель.

  • Хахахахахаха! 1
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...