Волновая функция уравнения Дирака для электрона в поле ядра в выражении через собственную функцию оператора проектирования спина и волновую функцию уравнения Шредингера. Процессы излучения водородоподобным атомом и правила отбора

Приводится удобное для практических расчетов решение уравнения Дирака для электрона в поле точечного ядра (Ze), выражающееся через собственную функцию оператора проектирования спина на третью ось и соответствующее решение уравнения Шредингера. На его основе с применением обычных методов КЭД и теории...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Известия высших учебных заведений. Физика Т. 59, № 1. С. 41-53
Main Author: Скобелев, Владимир Васильевич
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001141381
LEADER 04043nab a2200277 c 4500
001 koha001141381
005 20241126145631.0
007 cr |
008 240620|2016 ru s c rus d
035 |a koha001141381 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Скобелев, Владимир Васильевич 
245 1 0 |a Волновая функция уравнения Дирака для электрона в поле ядра в выражении через собственную функцию оператора проектирования спина и волновую функцию уравнения Шредингера. Процессы излучения водородоподобным атомом и правила отбора  |c В. В. Скобелев 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 11 назв. 
520 3 |a Приводится удобное для практических расчетов решение уравнения Дирака для электрона в поле точечного ядра (Ze), выражающееся через собственную функцию оператора проектирования спина на третью ось и соответствующее решение уравнения Шредингера. На его основе с применением обычных методов КЭД и теории поля формулируются общие принципы излучения фотонов, аксионов и нейтрино (Ze)* → (Ze) + γ, a, νν водородоподобным атомом с учетом спинового состояния электрона, а для фотонов – с учетом и их поляризации. Этот круг вопросов со сравнительной характеристикой процессов излучения безмассовых или почти безмассовых частиц до сих пор в данном аспекте в литературе не обсуждался. Получены также правила отбора для процессов излучения γ, a, νν , причем для аксионов и нейтрино они совпадают с ранее принятыми в литературе Δm = 0, ±1; Δl = ±1 применительно к фотонам, а для собственно фотонного излучения на самом деле несколько от них отличаются с допущением неустановленных нами дополнительных к обычным Δl = ±1 нечетных значений Δl изменения азимутального квантового числа l из-за появления «новых» интегралов по сферическому углу θ при Δm = ±1, причем для Δm = 0 по-прежнему Δl = ±1. Кроме того, зависимость амплитуды процесса фотонного излучения от квантовых чисел в принципе другая, чем в ранее принятом подходе к проблеме, хотя время жизни в возбужденном состоянии для малых значений квантовых чисел по порядку величины совпадает с принятой величиной ~ 10–9 с. 
653 |a водородоподобные атомы 
653 |a излучение 
653 |a правила отбора 
655 4 |a статьи в журналах 
773 0 |t Известия высших учебных заведений. Физика  |d 2016  |g Т. 59, № 1. С. 41-53  |x 0021-3411  |w 0026-80960 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001141381 
908 |a статья 
999 |c 1141381  |d 1141381