La inercia de la luz : verificación de la segunda ley de Newton por parte de un flujo de radiación confinado en una cavidad reflectante
En 1904, el físico austríaco Fritz Hasenöhrl examinó por medio de experimentos mentales la radiación de cuerpo negro en una cavidad reflectante. A través del cálculo del trabajo necesario para mantener la cavidad en movimiento a velocidad constante en oposición a la presión de radiación, calculó par...
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Asociación Física Argentina
2023
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Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v34_n03_p051 |
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afa:afa_v34_n03_p0512025-03-11T11:36:27Z La inercia de la luz : verificación de la segunda ley de Newton por parte de un flujo de radiación confinado en una cavidad reflectante The inertia of light : verification of Newton’s second law by aconfined flow of radiation in a reflective cavity An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2023;03(34):51-54 Figueroa, Carlos Miguel Saracho, Santiago MASA INERCIAL CAVIDAD REFLECTANTE FOTON EFECTO DOPPLER FRECUENCIA HASENOHRL INERTIAL MASS REFLECTING CAVITY PHOTON DOPPLER EFFECT WAVE FREQUENCY HASENOHRL En 1904, el físico austríaco Fritz Hasenöhrl examinó por medio de experimentos mentales la radiación de cuerpo negro en una cavidad reflectante. A través del cálculo del trabajo necesario para mantener la cavidad en movimiento a velocidad constante en oposición a la presión de radiación, calculó para la energía de la radiación, un valor equivalente a E=3/8 mc², relación que corrigió en 1905 a E=3/4mc². Esta relación establece una equivalencia entre la masa m y la energía E de la radiación y fue finalmente corregida a la forma actual E=mc² por Einstein. La conclusión de estas deducciones es que la luz tiene masa e inercia. Basándonos en un experimento mental inspirado en el de Hasenöhrl, en el que aceleramos una cavidad reflectante que contiene un flujo de radiación interno, llegamos a la conclusión de que, bajo ciertas condiciones de movimiento, la luz verifica la 2da Ley de la Inercia de Newton In 1904, the Austrian physicist Fritz Hasenöhrl examined by means of mental experiments the black body radiation in a reflecting cavity. By calculating the work required to keep the cavity moving at constant velocity in opposition to the radiation pressure, he calculated for the radiation energy a value equivalent to E=3/8 mc², relation corrected in 1905 toE=3/4mc². This relation establishes an equivalence between massmand radiation energy E and was finally corrected to the present known form E=mc² by Einstein. The conclusion from these deductions is that light has mass and inertia. Based on a thought experiment inspired by Hasenöhrl’s, in which we accelerate a reflecting cavity containing an internal radiation flux, we conclude that, under certain conditions of motion, light verifies Newton’s 2nd Law of Inertia Fil: Figueroa, Carlos Miguel. Universidad Nacional de Tucumán - CONICET. Instituto de Física del Noroeste Argentino (INFINOA). Tucumán. Argentina Fil: Saracho, Santiago. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física (UNT-FCEyT-FACET). Tucumán. Argentina Asociación Física Argentina 2023 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v34_n03_p051 |
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