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磁矩的量子粒子作为一个相对论的分布问题


国际会议上金属、采矿和磁性材料

2018年11月01-02,巴黎,法国

伊Stefanescu

罗马尼亚科学院物理学高级研究中心,罗马尼亚

ScientificTracks抽象:J垫子上。

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 - c7 - 032

文摘

我们研究的起点是一个错误的传统量子力学基于薛定谔方程:这个方程的解是一个坐标空间的波包的时间阶段哈密顿成比例,而这个空间的群速度与汉密尔顿方程之一,在协议中的群速度共轭空间的动力,是矛盾的哈密顿方程。与汉密尔顿方程得到的协议只有取代与拉格朗日的哈密顿。在这种情况下,而不是传统的薛定谔方程,获得一个Schrodinger-type方程,除了哈密顿,包括动能与速度的乘积作为额外的术语。它是合理的考虑相对论拉格朗日。自从量子粒子的拉格朗日时空间隔成正比,其中包括引力场,相对论量子原理可以被定义为时间的依赖阶段的不变性描述量子粒子波包。另一方面,如果不变性的时空间隔被认为是一个原则,在广义相对论的框架,我们发现任何加速微分元素物质的外部磁场的作用下垂直于这个元素内部的速度,引力场。这意味着此事动力学在中央字段是一个旋转在这一领域的中心。分布的旋转在站立状态,可以被认为是傅里叶级数扩张。傅里叶分量对应的物质叫做量子粒子。这样,量子力学可以看作一种相对论力学的傅里叶表示物质的分布。 In this case, the Schrodinger-Dirac equation and the spin are obtained for a low velocity, when the momentumvelocity product is negligible compared to the particle energy, which includes the rest energy. When the spin is neglected, the conventional Schrodinger equation with the classical Hamiltonian, which does not include the rest energy, is obtained. The particle interaction with an electromagnetic field is described by a time dependent phase variation, with a vector potential conjugated to the coordinates and a scalar potential conjugated to time. From the invariance of this phase variation, the Maxwell equations of the electromagnetic field are obtained, while the matter dynamics of the particle is characterized by a magnetic moment interacting with this field.

传记

伊Stefanescu电子学院毕业,物理学家的工程师于1970年,经过长时间的活动领域的半导体器件的研究和发展,他在1990年获得理论物理学博士学位。他发现了一个现象的势垒穿透性增强耗散耦合。他开发了开放量子系统的微观理论,发现了一个物理原理和热转换成可用能量,发明了一种装置和生产单一量子相对论的理论。他是美国化学协会的成员和罗马尼亚科学院的科学家。他收到1983年罗马尼亚科学院奖物理学奖,奖Serban Titeica 2014年,为他的书《“开放量子物理学和环境热转换成可用能量”。他被邀请在许多国际会议提出他的结果,作为议长,主讲人,组委会的成员。

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