增强的排斥性:泡利不相容原理与束缚费米子的能量守恒相互排斥
综合物理
2018-05-09 v4
摘要
对标准量子力学中包含应用于原子物种的泡利不相容原理(即为多电子、多轨道的量子版本)的那些形式的回顾表明,它们与能量守恒不一致。特别关注氦,其中表明能量守恒与当前模型不一致。若按当前理论,基态中的两个电子与电离能处于相同能量,则证明根据标准理论,在电离过程中损失约 30 eV,或者 alternatively,在电离/电子附着过程中产生约 30 eV 能量。对所有原子物种均存在电离后能级弛豫期间能量损失这一相同问题,从而表明对于当前可区分电子形式的量子理论,泡利不相容原理(PEP)与能量守恒对任何原子物种均不一致。只有具有单轨道、且只能计算一个电离能的量子形式(即原始 Schrödinger 形式)才与能量平衡一致。然而,该形式与常见光谱结果不一致,并且认为 PEP 在此种量子理论中无意义。相比之下,由 R. Mills 发明、经修正的新模型——经典量子力学(CQM)——与所有光谱及束缚电子系统的能量守恒均一致。此新模型基于 Maxwell 方程与 Newton 定律在一切尺度上的有效性。给出了使用 CQM 确定单电子与双电子系统基态能级的详尽且异常简单的计算。与数据吻合极佳。
引用
@article{arxiv.physics/0609190,
title = {Increasing Exclusion: The Pauli Exclusion Principle and Energy Conservation for Bound Fermions are Mutually Exclusive},
author = {Jonathan Phillips},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0609190},
year = {2018}
}
备注
12,000 words, 2 tables, intended to facilitate paradigm shift