En af de 4 naturkræfter:
Stærke kernekraft
Svage kernekraft
Elektromagnetisk kraft
Tyngdekraft
Disse 4 var en samlet kraft under selve Big Bang.
En af vekselvirkningskræfterne:
Stærke kernekraft
Svage kernekraft
Elektromagnetisk kraft
I 2012 fandt forskerne Higgs bosonen.
Det er også en vekselvirkningskraft.



HVAD ER DEN ELEKTROMAGNETISKE KRAFT?
Det er en interaktion, som får partikler med modsat elektrisk ladning til at tiltrække hinanden.
Det er den kraft, der virker mellem elektronerne i et atom.
Det er den dominerende kraft i interaktioner mellem atomer.
Det er den dominerende kraft i interaktioner mellem molekyler.
Det er den kraft, der holder bindingerne sammen i atomer og molekyler.
Den elektromagnetiske kraft formidles af en vekselvirkningspartikel kaldet en foton = en lyspartikel.
Nå to ladede partikler påvirker hinanden, skyldes det fotonerne.
Men hvad er fotonernes rolle i elektricitet hvor det er elektronerne der bevæger sig mod noget positivt og strømmen bevæger sig modsat?
ET ELEKTRISK FELT og ET MAGNETISK FELT
Akkurat som vi kender det fra ELEKTRICITET (hvor elektroner er i bevægelse) opererer
FOTONENs FØDSEL (Annihilation)
Fotonen blev født under Big Bang.
En elektron (negativ) og en positron (positiv) støder sammen.
Ved dette sammenstød omdannes deres respektive masser til energi.
Processen kaldes annihilation.
Energien der dannes i sammenstødet er netop 2 fotoner.
En foton dannet fra massen i elektronen og
en foton dannet fra massen i positronen.

HUSK:
Vi plejer at sige, at energi ikke kan dannes!
Energi kan kun omdannes.
Derfor kan kemisk energi f.eks. omdannes til elektrisk energi i et batteri.
MEN ALTSÅ:
Hvis der fart nok på en elektron og en positron, når de støder sammen,
så omdannes deres masser til energi.
Der var virkelig fart på under Big Bang.
Det var fordi temperaturen var mega høj!
RÆKKEVIDDE
Den elektromagnetiske kraft har
Men fotonen
STYRKE
HASTIGHED
ET ELEKTRISK FELT og ET MAGNETISK FELT
Akkurat som vi kender det fra ELEKTRICITET (hvor elektroner er i bevægelse) opererer