О корректности размера позитрония

Отмечено, что первоначально минимальный размер атома водорода был определен полуклассическим методом, широко используемым и в настоящее время. При вычислении минимального размера атома позитрония апробированный на атоме водорода метод не использовался. Вместо этого в формуле для радиуса массу заме...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Вестник Томского государственного университета. Химия № 33. С. 24-32
Main Author: Павлов, Валентин Дмитриевич
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140760
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 05321nab a2200373 c 4500
001 koha001140760
005 20240614163258.0
007 cr |
008 240610|2024 ru s c rus d
024 7 |a 10.17223/24135542/33/2  |2 doi 
035 |a koha001140760 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Павлов, Валентин Дмитриевич  |9 811702 
245 1 0 |a О корректности размера позитрония  |c В. Д. Павлов 
246 1 1 |a On the correct size of positronium 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 5 назв. 
520 3 |a Отмечено, что первоначально минимальный размер атома водорода был определен полуклассическим методом, широко используемым и в настоящее время. При вычислении минимального размера атома позитрония апробированный на атоме водорода метод не использовался. Вместо этого в формуле для радиуса массу заменили на приведенную массу позитрония. В этом бы не было ничего плохого, если бы указанный выше «водородный» метод давал тот же результат. Однако это не так. Отличие формулы для позитрония от «водородной» формулы заключается в коэффициенте 2, обусловленном тем, что положительный заряд находится не в центре масс. В литературе минимальный размер атома позитрония (боровский радиус позитрония) определяли в соответствии с методикой задачи двух тел. В рассматриваемом частном случае методика задачи двух тел является избыточной и с успехом может быть заменена на решение задачи движения одного из тел. Это позволяет получить более наглядные и очевидные решения без избыточного формализма с приведенной массой и вектором смещения. Двукратно уточненное значение радиуса позитрония установлено полуклассическим методом. Однако позитроний является квантовым объектом. Поэтому представлено также квантовомеханическое рассмотрение. За основу взяты хрестоматийные решения. Решение задачи двух частиц находится в виде эквива-лентного решения для одной из частиц, движущейся относительно неподвижного центра масс, тем более что существует достоверное квантовомеханическое решение для случая сферически симметричного силового поля, предполагающее силовой центр неподвижным. Последнее особенно важно, поскольку подвижность силового центра (электрического заряда) может приводить к излучению и, следовательно, изменению энергетического баланса. Установлено, что расчетный минимальный радиус позитрония (расстояние от его центра масс, на котором вероятность нахождения электрона / позитрона максимальна) равен четырем, а не двум боровским радиусам водорода, как указано в литературе. При этом полуклассическое и квантовое решения не противоречат друг другу. 
653 |a позитроний 
653 |a водород 
653 |a боровский радиус 
653 |a квантование момента импульса 
653 |a приведенная масса 
653 |a куперовская пара 
653 |a электроны 
655 4 |a статьи в журналах  |9 964603 
773 0 |t Вестник Томского государственного университета. Химия  |d 2024  |g  № 33. С. 24-32  |x 2413-5542  |w to000518048 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140760 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1140760 
908 |a статья 
999 |c 1140760  |d 1140760 
039 |b 100