Buenos días, ¿algún físico en la sala? Aqui un LEGO
Resulta que dándole vueltas al coco, se me ha ocurrido la siguiente barbaridad, y voy a ponerla aquí para que me saquéis de mi insoldable foso de ignorancia:
Según la relatividad, ningún punto del espacio es más guay que ningún otro. Eso supone que, podemos afirmar que la Tierra está quieta y es el Sol quien nos da vueltas. Tomando como referencia la Tierra, es el Sol quien nos da vueltas, diga lo que diga el Copérnico ese.
Ahora apliquemos esto al átomo de hidrógeno.
Según se comenta por ahí, el núcleo del átomo (en nuestro caso un protón, con toda su masa y carga positiva) está quietecito, mientras los electrones (ligeros y negativos ellos) enloquecidos le dan vueltas. Y asi seguiría por siempre si no vinieran de vez en cuando algunos fotones a marear.
Y dicen que cuando llega el fotón, el electrón se separa de su atractivo núcleo, se pone un piso en otro orbital de las afueras. Poco después se arrepiente y regresa a su orbital de toa la vida (no parecen estar muy claros los motivos) y un fotón toma las de Villadiego. Y nos quedamos como estabamos. Nada más que añadir.
Ahora la versión electroncéntrica.
El electrón está quietecito mientras un protón le orbita enloquecidamente. De pronto llega un fotón. El protón, con toda su masa, se aleja del electrón...una masa acelerada...debería tener inercia. Nuestro electrón, debido a la atracción que siente por el protón, deberá abandonar su quietud y salir en su búsqueda para volver a tenerlo en su orbital favorito.
Visto de este modo, un fotón debería poder transmitir una aceleración a un átomo completo, que se movería en la misma dirección y el sentido contrario del fotón impactante.
El fotón mueve al protón masivo, el protón masivo arrastra tras de si el electrón ligero.
¿Y que tiene que ver esto con la gravedad?
La aceleración de un solo átomo de hidrógeno será casi imperceptible, pero cualquier cuerpo que pueda emitir gran cantidad de radiación electromagnética, debería provocar en los objetos que tenga a su alrededor una aceleración en su dirección, deberá atraerlos.
La idea es tan simple que debe estar mal. No obstante, agradecería que alguien me explicara, por que razón los cambios de orbital de los electrones no provocan aceleraciones en el núcleo. Gracias mil.
Un saludo.
Resulta que dándole vueltas al coco, se me ha ocurrido la siguiente barbaridad, y voy a ponerla aquí para que me saquéis de mi insoldable foso de ignorancia:
Según la relatividad, ningún punto del espacio es más guay que ningún otro. Eso supone que, podemos afirmar que la Tierra está quieta y es el Sol quien nos da vueltas. Tomando como referencia la Tierra, es el Sol quien nos da vueltas, diga lo que diga el Copérnico ese.
Ahora apliquemos esto al átomo de hidrógeno.
Según se comenta por ahí, el núcleo del átomo (en nuestro caso un protón, con toda su masa y carga positiva) está quietecito, mientras los electrones (ligeros y negativos ellos) enloquecidos le dan vueltas. Y asi seguiría por siempre si no vinieran de vez en cuando algunos fotones a marear.
Y dicen que cuando llega el fotón, el electrón se separa de su atractivo núcleo, se pone un piso en otro orbital de las afueras. Poco después se arrepiente y regresa a su orbital de toa la vida (no parecen estar muy claros los motivos) y un fotón toma las de Villadiego. Y nos quedamos como estabamos. Nada más que añadir.
Ahora la versión electroncéntrica.
El electrón está quietecito mientras un protón le orbita enloquecidamente. De pronto llega un fotón. El protón, con toda su masa, se aleja del electrón...una masa acelerada...debería tener inercia. Nuestro electrón, debido a la atracción que siente por el protón, deberá abandonar su quietud y salir en su búsqueda para volver a tenerlo en su orbital favorito.
Visto de este modo, un fotón debería poder transmitir una aceleración a un átomo completo, que se movería en la misma dirección y el sentido contrario del fotón impactante.
El fotón mueve al protón masivo, el protón masivo arrastra tras de si el electrón ligero.
¿Y que tiene que ver esto con la gravedad?
La aceleración de un solo átomo de hidrógeno será casi imperceptible, pero cualquier cuerpo que pueda emitir gran cantidad de radiación electromagnética, debería provocar en los objetos que tenga a su alrededor una aceleración en su dirección, deberá atraerlos.
La idea es tan simple que debe estar mal. No obstante, agradecería que alguien me explicara, por que razón los cambios de orbital de los electrones no provocan aceleraciones en el núcleo. Gracias mil.
Un saludo.
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