¿Puedes tocar algo que no tiene masa?

¿Se pueden tocar cosas sin masa? Si no, ¿por qué la luz se dispersa por las diminutas partículas presentes en el aire? Si la luz no tiene masa, ¿cómo puede golpear partículas o polvo para dispersarse?

O R

La luz no necesita ningún medio para viajar entonces por qué cambia su camino cambiando de medio.

¿Puedes ampliar un poco lo que crees que significa tocar algo sin masa? Su redacción me sugiere que puede tener cierta confusión, y es más fácil ayudar a resolver dicha confusión si tenemos una idea más clara de lo que cree que sucede cuando se refracta la luz.
La luz se dispersa, no se refracta, cuando golpea partículas o polvo o como quieras llamarlos. Y en segundo lugar, la luz es un frente de onda. Diferentes partes del frente de onda golpean el medio de refracción en diferentes momentos y, por lo tanto, las diferentes partes cambian de velocidad (y, por lo tanto, cambian la ruta) en diferentes momentos.
También relacionado: el aire tiene masa.
Debe responder al comentario de @CortAmmon. Especialmente, debe pensar en lo que quiere decir con "tocar". Y lo que significa para ti que un fotón toque algo.
@PrasadMani, si la luz no tiene masa, ¿cómo puede golpear partículas o polvo para dispersarse?

Respuestas (2)

El nivel subyacente de la naturaleza es la mecánica cuántica, y la teoría que describe el comportamiento de la materia es el modelo estándar de la física de partículas. Todos los comportamientos clásicos emergen de este nivel mecánico cuántico subyacente.

El fotón es una partícula sin masa y las ondas electromagnéticas clásicas, por ejemplo la luz, emergen de un gran número de fotones confluentes.

¿Se pueden tocar cosas sin masa?

Las partículas interactúan, y la interacción se puede sentir como un "toque", por ejemplo, la luz que cae sobre tu mano y se siente como calor es la interacción de innumerables fotones con tu piel. La interacción con la retina del ojo y la transferencia de la interacción al cerebro construye una imagen del mundo en nuestro cerebro.

Si no, ¿por qué la luz se refracta por las diminutas partículas presentes en el aire?

Los fotones sin masa se dispersan de las diminutas partículas y la luz acumulada por ellas cambia de dirección/se refracta debido a la interacción.

Descargo de responsabilidad: no estoy calificado para responder esta pregunta, porque está relacionada con el modelo estándar (Física de alta energía), pero trataría de responder esto lo más cerca posible.

Dado que estamos en el régimen de partículas cuánticas, me gustaría refinar las definiciones de los términos que usó.

  1. Tocar: Si vamos a la escala microscópica de las cosas, no hay nada como "tocar" las cosas. Las partículas interactúan a través de los portadores de fuerza. Cuando su dedo toca algo, las moléculas de su dedo ejercen una fuerza electromagnética residual (que se presentará en el límite de cualquier material) a las moléculas de ese algo. Además, recuerde que las moléculas no ejercen fuerza, sino la carga aparente en la molécula. Esta fuerza es lo que sientes como un toque. Dirás que no debes sentir la superficie de ningún material si no los estás tocando exactamente. Habría estado en lo correcto si todas las superficies tuvieran la misma forma/textura, pero no es así. Debido a las irregularidades en la escala milimétrica, se siente diferente después de tocar las diferentes superficies, incluso si tienen la misma estructura molecular.

  2. Sin masa: (de wiki) una partícula sin masa es una partícula elemental cuya masa "invariante/en reposo" es cero. Las dos partículas sin masa conocidas son bosones de norma: el fotón (portador del electromagnetismo) y el gluón (portador de la fuerza fuerte).

Entonces, la luz es un grupo de fotones, cuando la vemos. Como se dijo anteriormente, los fotones son portadores de fuerza, es decir, producen el efecto de "toque" entre los materiales. Ahora, una luz que incide en una interfaz sacude los electrones en la interfaz. Ahora, cómo ocurre exactamente este movimiento decidirá la dirección del nuevo haz de fotones. Debería preguntarse por qué esta sacudida cambia en diferentes interfaces. Esto podría variar de un tratamiento a otro, ya que la teoría cuántica le dará una respuesta un poco diferente del tratamiento electromagnético. Pero el punto central es que estas moléculas en la interfaz no se mueven de forma independiente sino que tienen un movimiento restringido debido a sus átomos/moléculas vecinas. Y dado que esta interacción vecina cambia de un material a otro, usted