Орієнтація
спина фотона h2>
Орієнтація спина
дискретної поперечної хвилі h2>
Теоретично вважається, що спін фотона має тільки
подовжню орієнтацію, але така точка зору не має однозначного експериментального
підтвердження. З іншого боку, анігіляцію електрона і позитрона з
освітою трьох фотонів можна пояснити, якщо спини розлітаються фотонів
орієнтовані поперечно руху, тільки тоді не порушується закон збереження
кінетичного моменту системи, наприклад, зберігається векторна сума моментів
до анігіляції і після. p>
електрон + позитрон ->
три фотона b> p>
«... ортопозітроній анігілює в три гамма-кванта
...» P>
Фізична енциклопедія. Позитрона. p>
Якщо спини всіх фотонів орієнтовані за напрямком
руху (або проти), сума дорівнює 0. Якщо спини двох фотонів - у напрямку
руху і один - проти (або, відповідно, навпаки), сума дорівнює 2.
Відповідно до закону збереження моменту кількості руху системи, після реакції
повинен зберігатися сумарний спін, рівний 1, а таке можливо тільки в тому
випадку, коли спини розлітаються фотонів орієнтовані поперечно руху
(перпендикулярно площині розльоту), наприклад, у двох фотонів - в один бік
і в одного - в протилежну. p>
«Найважливішими законами збереження, справедливими для
будь-яких ізольовані системи, є закони збереження енергії, імпульсу,
моменту кількості руху, електричного заряду. » p>
Фізичний енциклопедичний словник. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗАКОНИ. p>
«Спін J пов'язаний з суворими законами збереження моменту
кількості руху і тому є точним квантовим числом. " p>
Фізична енциклопедія. Елементарні частинки. p>
«Спін J - власний момент імпульсу частинки, що вимірюється
в одиницях h/2p і приймає цілі і напівцілим значення. " p>
Довідник з фізики. Б. М. Яворський, А. А. Детлаф. 1996.
С.540. p>
Так як розповсюджуються поперечні обурення поля
можуть мати різні типи поляризації, можна припустити, що лінійно поляризовані
фотони мають поперечну орієнтацію спина, а циркулярно поляризовані --
подовжню. Аналогія: лінійно поляризовані обурення, що поширюються по
натягнутого шнура, мають поперечну орієнтацію моменту кількості руху, а
циркулярно поляризовані - подовжню. Всі поперечні обурення переносять
момент кількості руху, орієнтація якого залежить від типу поляризації. p>
«Тим самим властивість правої або лівої циркулярної
поляризації властиве окремим фотону. ... Тим самим властивість лінійної поляризації
уздовж осей Y або Z також властиве окремим фотону. » p>
Фундаментальний курс фізики. А. Д. Суханов. 1999. Т.3.
С.16. p>
«... розрізняють такі типи поляризації поперечних
синусоїдальних хвиль: еліптичну, циркулярну (або кругову), лінійну (або плоску ).» p>
Курс фізики. А. А. Детлаф, Б. М. Яворський. 2000. С.388. p>
«... переносячи енергію та імпульс, момент імпульсу; ...» p>
Фізична енциклопедія. ХВИЛІ. p>
Розглянемо інший приклад, коли анігілюють електрон
і позитрон з утворенням двох фотонів. p>
«... парапозітроній анігілює в два гамма-кванта
...» P>
Фізична енциклопедія. Позитрона. p>
Якщо після анігіляції спини фотонів орієнтовані по
напрямку руху або проти, то в цьому випадку порушується закон збереження
моменту кількості руху, так як система з електрона і позитрона мала
нульовий момент кількості руху, а після анігіляції система з двох фотонів
має момент кількості руху, не рівний нулю у всіх випадках, крім одного,
коли пара електрон і позитрон до анігіляції покоїлася щодо
спостерігача. Для наочності розглянемо крайній випадок, коли пара електрон і
позитрон рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Після анігіляції два
фотона, згідно закону збереження імпульсу, будуть рухатися в тому ж
напрямку, в якому рухалися електрон і позитрон і, якщо спини фотонів
орієнтовані за напрямком руху або проти, то в сумі момент кількості
руху буде не дорівнює нулю. p>
--> b> p>
електрон + позитрон
-> Два фотони спостерігач b> p>
--> b> p>
Також можна розглянути зворотний випадок, коли
спостерігач рухається щодо електрона і позитрона. Якщо після анігіляції
спини фотонів орієнтовані за напрямком руху або проти, то для
рухомого спостерігача система з двох фотонів буде мати ненульовий момент
кількості руху, що суперечить закону збереження моменту кількості
руху. Тобто, наприклад, система зі спостерігача, електрона і позитрона НЕ
має моменту кількості руху, а після анігіляції система зі спостерігача і
двох фотонів буде його мати і, якщо спостерігач зіткнеться з фотонами,
поглинувши їх, то у нього з'явиться момент кількості руху. Звідси можна
зробити висновок: постулат про те, що спини фотонів завжди мають подовжню орієнтацію,
є невірним. b> p>
Список літератури h2>
Для підготовки даної роботи були використані
матеріали з сайту b> http://www.comail.ru:8081/
p>