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प्रकाश, प्रकाश को कैसे आकर्षित करता है?
सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश, प्रकाश को आकर्षित या विक्षेपित (deflect) नहीं करता क्योंकि फोटॉन (Photon) बिना द्रव्यमान (Massless) और आवेश (Charge) के कण होते हैं। लेकिन कुछ क्वांटम और सापेक्षता सिद्धांतों (Quantum & Relativity Theories) के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में प्रकाश, प्रकाश को प्रभावित कर सकता है।
1. क्या प्रकाश, प्रकाश को मोड़ सकता है?
सामान्यतः नहीं, लेकिन कुछ विशेष प्रभावों के कारण ऐसा हो सकता है:
(i) फोटॉन-फोटॉन प्रकीर्णन (Photon-Photon Scattering) – क्वांटम प्रभाव
- क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स (Classical Electrodynamics) के अनुसार, प्रकाश आपस में पार हो सकता है लेकिन एक-दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता।
- क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (Quantum Electrodynamics, QED) के अनुसार, अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन आपस में टकराकर नए कण बना सकते हैं या उनका मार्ग बदल सकता है।
- यह प्रभाव गामा किरणों (Gamma Rays) के टकराने पर देखा जा सकता है।
(ii) प्रकाश का गुरुत्वीय लेंसिंग (Gravitational Lensing) – सापेक्षता प्रभाव
- आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत (General Relativity) के अनुसार, भारी द्रव्यमान वाले पिंड (जैसे ब्लैक होल, आकाशगंगाएँ) स्पेस-टाइम को मोड़ते हैं, जिससे प्रकाश का रास्ता भी बदल जाता है।
- यदि बहुत अधिक तीव्र प्रकाश किरणें एक साथ हों, तो उनके ऊर्जा घनत्व (Energy Density) से स्पेस-टाइम विकृत हो सकता है और प्रकाश का मार्ग बदल सकता है।
- हालांकि, यह प्रभाव बहुत ही कमजोर होता है और आमतौर पर दैनिक जीवन में नहीं देखा जाता।
2. क्या दो प्रकाश किरणें एक-दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं?
नहीं, प्रकाश की सामान्य किरणें आपस में आकर्षित नहीं होतीं। लेकिन क्वांटम स्तर पर, यदि फोटॉनों की ऊर्जा बहुत अधिक हो, तो उनके बीच मूलभूत कणों (Virtual Particles) के आदान-प्रदान से प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।
3. क्या प्रकाश का “प्रकाश दबाव (Radiation Pressure)” अन्य प्रकाश को प्रभावित कर सकता है?
- हाँ, प्रकाश में ऊर्जा और संवेग (Momentum) होता है, और यह वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है।
- अत्यधिक तीव्र लेजर बीम (Laser Beam) या उच्च ऊर्जा प्रकाश स्रोत दूसरे प्रकाश स्रोतों के साथ गतिकीय प्रभाव (Dynamical Effects) दिखा सकते हैं।
- लेकिन यह प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है और केवल विशेष प्रयोगशालाओं में देखा जाता है।
निष्कर्ष:
- सामान्य परिस्थितियों में, प्रकाश अन्य प्रकाश को आकर्षित या विक्षेपित नहीं करता।
- क्वांटम सिद्धांत (QED) के अनुसार, बहुत उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन आपस में परस्पर क्रिया कर सकते हैं।
- आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, अत्यधिक तीव्र प्रकाश गुरुत्वीय प्रभाव के कारण स्पेस-टाइम को प्रभावित कर सकता है।
- प्रकाश में संवेग (Momentum) होता है, जो अन्य वस्तुओं पर बल डाल सकता है, लेकिन प्रकाश को सीधे आकर्षित नहीं करता।
यानी, प्रकाश प्रकाश को सीधे आकर्षित नहीं करता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में परस्पर क्रिया कर सकता है।