equação Graceli estatística tensorial quântica de campos 1 / / G / [DR] = .= G + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
///////
, [Equação de Dirac]
equação Graceli estatística tensorial quântica de campos 1 / / G / [DR] = .= G + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
////////
Equação de Schrödinger Dependente do Tempo (geral) |
A equação de Pauli , também conhecida como Equação Schrödinger-Pauli, é uma formulação da Equação de Schrödinger para um spin-partícula que leva em consideração a interação da rotação de uma partícula com o campo eletromagnético. Essas situações são os casos não-relativísticos da Equação de Dirac, onde as partículas em questão tem uma velocidade muito baixa para que os efeitos da relatividade tenham importância, podendo ser ignorados.
A equação de Pauli foi formulada por Wolfgang Pauli no ano de 1927.
Detalhes
A equação de Pauli é mostrada como:
equação Graceli estatística tensorial quântica de campos 1 / / G / [DR] = .= G + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
////////
Onde:
- é a massa da partícula.
- é a carga da partícula.
- é um vetor de três componentes do dois-por-dois das matrizes de Pauli. Isto significa que cada componente do vetor é uma matriz de Pauli.
- é o vetor de três componentes da dinâmica dos operadores. Os componentes desses vetores são:
- é o vetor de três componentes do potencial magnético.
- é o potencial escalar elétrico.
- são os dois componentes spinor da onda, podem ser representados como .
De forma mais precisa, a equação de Pauli é:
equação Graceli estatística tensorial quântica de campos 1 / / G / [DR] = .= G + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
////////
Mostra que o espaço Hamiltoniano (a expressão entre parênteses ao quadrado) é uma matriz operador dois-por-dois, por conta das matrizes de Pauli.
Fórmula da variação de Compton
Compton usou uma combinação de três fundamentais fórmulas representando os diversos aspectos da física clássica e moderna, combinando-os para descrever o procedimento quântico da luz[3].
- Luz como uma partícula;
- Dinâmica Relativística;
- Trigonometria.
O resultado final nos dá a equação do espalhamento de Compton:
equação Graceli estatística tensorial quântica de campos 1 / / G / [DR] = .= G + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
////////
Onde:
- é o comprimento de onda do fóton antes do espalhamento,
- é o comprimento de onda do fóton depois do espalhamento,
- me é a massa do elétron,
- é conhecido como o comprimento de onda de Compton,
- θ é o ângulo pelo qual a direção do fóton muda,
- h é a constante de Planck, e
- c é a velocidade da luz no vácuo.
Coletivamente, o comprimento de onda de Compton é .
Comentários
Postar um comentário