¿Por qué los neutrinos pasan a través de nosotros pero los fotones no pueden pasar a través de nosotros? [duplicar]

Los neutrinos no tienen masa ni carga. Por lo tanto, no son desviados por las otras partículas de nuestro cuerpo y pasan a través de nosotros. Los fotones tampoco tienen masa ni carga, pero ¿por qué entonces se desvían?

Pero el fotón media la fuerza electromagnética, es un portador de fuerza.
Los neutrinos tienen masa.
También es interesante notar que los neutrinos interactúan con nosotros, solo en raras ocasiones. Evite estar cerca de supernovas y debería estar bien.
Los neutrinos no son cuantos de calibre (son fermiones) mientras que los fotones sí lo son, es decir, los fotones median la interacción electromagnética y, como tales, son cuantos de calibre de espín 1 que interactúan con partículas cargadas eléctricamente.

Respuestas (3)

Los rayos de luz son una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes , y ambos campos interactúan fuertemente con partículas cargadas. Es por eso que los rayos de luz son fuertemente dispersados ​​por la materia. La relación entre los rayos de luz y los fotones es más complicada de lo que piensas , pero esto también explica por qué los fotones se dispersan de la materia cargada aunque el fotón no tenga carga.

Por el contrario, un neutrino solo interactúa a través de la fuerza débil. Es un poco engañoso decir que esta es una fuerza débil; más bien deberíamos decir que es una fuerza de muy corto alcance. De cualquier manera, que un neutrino interactúe con electrones o núcleos es muchos órdenes de magnitud menos probable que que un fotón interactúe.

También podría señalar que muchos fotones no interactúan con el cuerpo humano. Las ondas de radio y los rayos X en su mayoría pasan a través de nosotros.
@Shufflepants Si somos muy quisquillosos, vale la pena mencionar que "mucho" es engañoso, ya que tiene muy poco que ver con la cantidad. Puede tener fácilmente muchos fotones interactuando, solo necesita elegir la longitud de onda correcta. Incluso diría que muchos rayos X interactúan con el cuerpo humano, lo suficiente como para producir imágenes útiles. Lo siento si parezco sarcástico, pero no me gusta mezclar los efectos relacionados con la frecuencia de los fotones con los relacionados con la cantidad real de ellos. Demasiadas personas no pueden realmente diferenciar los dos.
Aún así, depende completamente de la longitud de onda si un fotón interactuará con una materia determinada o no.
@ luk32 Estaba hablando de la longitud de onda. Y dado que la tasa típica de absorción (y más importante para la obtención de imágenes, la dispersión) de los rayos X en el cuerpo humano es mucho más baja que el 50 %, diría que "en su mayoría pasan a través de nosotros" es completamente apropiado.
Estaba hablando de longitud de onda y cantidad. Por debajo de una cierta longitud de onda y por encima de otra cierta longitud de onda, más del 50% de los fotones que inciden en su cuerpo pasarán completamente a través de él. A medida que la longitud de onda disminuye en el primer caso y aumenta en el segundo caso, la proporción de fotones que atraviesan su cuerpo sin interactuar aumenta (en promedio, puede haber ligeras caídas en frecuencias específicas, pero la tendencia general es al alza).
@Shufflepants tu comentario debería haber sido una respuesta. No entiendo estas otras respuestas que no dicen automáticamente que los fotones pueden pasar a través de nosotros. Las llamadas ondas de radio están formadas por miles de millones de fotones de baja frecuencia.

Los fotones son radiación electromagnética, lo que significa que interactúan con partículas cargadas en nuestros cuerpos. Los más energéticos, como los rayos X y los rayos gamma, los atraviesan, mientras que la luz visible en su mayoría no lo hace.

deseando a todos unas felices fiestas! Los neutrinos pertenecen a los leptones, mientras que los fotones son un bosón, como se dijo anteriormente, ¡son portadores de fuerza...! Debido a su tamaño extremadamente pequeño, o quizás alguna otra "variable oculta", los neutrinos interactúan débilmente... https://www.mpi-hd.mpg.de/manitop/StandardModel/pics/standard_model_elementary_particles.png