Найти в Дзене
Об Атоме просто

Спин (механический вращательный момент)

J - Спин (механический вращательный момент)
Квантовая механика ничего не говорит о том, какое количество вращения может иметь тело. Она говорит только о том, в каком количестве это вращение может ПЕРЕДАВАТЬСЯ от одного тела к другому.
Тела разной формы при столкновении могут передать либо целое, либо лишь часть механического вращательного момента.
Шар полнотелый J =+-2/5 (механического вращательного момента)
Шар тонкостенный J =+-2/3
Кольцо тонкое J =+-1/2
Точечный объект J =+-1
Спираль по оси J =+-1
Отсюда зная J – спин элементарной частицы мы можем безошибочно говорить о геометрической форме этой элементарной частицы вращающейся в круг своей оси симметрии. Электрон е- и позитрон е+ имеют спин J=+1/2 или -1/2, как у тонкого кольца (правое или левое вращение кольца). 1.Как одиночные элементарные частицы получают первоначальное вращательное движение?
Первочастицы материи электрон е- и позитрон е+ получают вращательное движение при своём рождении.
См. опыт «Банка Никитина» http://atom2

J - Спин (механический вращательный момент)
Квантовая механика ничего не говорит о том, какое количество вращения может иметь тело. Она говорит только о том, в каком количестве это вращение может ПЕРЕДАВАТЬСЯ от одного тела к другому.
Тела разной формы при столкновении могут передать либо целое, либо лишь часть механического вращательного момента.
Шар полнотелый J =+-2/5 (механического вращательного момента)
Шар тонкостенный J =+-2/3
Кольцо тонкое J =+-1/2
Точечный объект J =+-1
Спираль по оси J =+-1
Отсюда зная J – спин элементарной частицы мы можем безошибочно говорить о геометрической форме этой элементарной частицы вращающейся в круг своей оси симметрии.

Электрон е- и позитрон е+ имеют спин J=+1/2 или -1/2, как у тонкого кольца (правое или левое вращение кольца).

1.Как одиночные элементарные частицы получают первоначальное вращательное движение?
Первочастицы материи электрон е- и позитрон е+ получают вращательное движение при своём рождении.
См. опыт «Банка Никитина»
http://atom21.ru

Все остальные частицы материи, это комбинация различного количества и сложности вращающихся электронов е- и позитронов е+.

2.Как именно одиночные элементарные частицы могут передавать друг другу и получать первоначальное вращательное движение?

Передавать вращательное движение элементарные частицы могут только механически:
А) посредством электромагнитной ауры частиц R = 5,64 фм при слабом – мягком контакте, начиная с радиуса контакта R = 5,64 фм + 5,64 фм = 11,28 фм.
Б) посредством жёсткого механического контакта колец – торов элементарных частиц.
Аналогия см. опыты с вращающимися волчками.
При контакте вращающегося волчка с неподвижным подвешенным на нитке волчком равной массы, вращающийся волчок, теряет половину своего механического вращательного момента

mvr/2 - правое вращение (+).

неподвижный волчок, приобретает половину механического вращательного момента вращающегося волчка

mvr/2 – левое вращение (-).

Заложил основы теории волчка Леонард Эйлер (Россия), решив задачу для волчка с центром тяжести в точке опоры.

Развил теорию Жозеф Луи Лагранж (Франция), решив задачу с волчком, у которого центр тяжести находится на оси вращения, но не в точке опоры.

Наиболее далеко в решении вопроса о теории волчка продвинулась Софья Васильевна Ковалевская (Россия), которая решила задачу для волчка с центром тяжести, не лежащем на оси вращения.

Не путайте ОРБИТУ электрона в магнитном поле с ЭЛЕКТРОНОМ.
Не путайте сущность ЭЛЕКТРОН с его ТРАЕКТОРИЕЙ движения.

Числовое значение СОБСТВЕННОГО механического вращательного момента сущности ЭЛЕКТРОН всегда равен
mvr/2
где m - масса электрона, v - скорость вращения тора электрона, r - радиус тора электрона е-.
почему он не равен - mvr, а только половинка от mvr ???

Да потому, что у кольца при столкновении только половина кольца движется на препятствие, а другая половина кольца движется от препятствия и не может передать свой вращательный момент.

У электрона е- и позитрона е+ mvr = constantа!

Поэтому зная v - скорость вращения тора электрона е-, можно легко рассчитать радиус электрона!

R - Боровский радиус электрона при квантовом числе n = 1 в атоме водорода = 5,291772х10−10 м.