Теоретическая и математическая физика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТМФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теоретическая и математическая физика, 2007, том 150, номер 1, страницы 41–84
DOI: https://doi.org/10.4213/tmf5965
(Mi tmf5965)
 

Эта публикация цитируется в 60 научных статьях (всего в 60 статьях)

Гамильтониан Дирака со сверхсильным кулоновским полем

Б. Л. Вороновa, Д. М. Гитманb, И. В. Тютинa

a Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
b Universidade de São Paulo
Список литературы:
Аннотация: Рассмотрена проблема квантово-механического описания движения релятивистской дираковской частицы в кулоновском поле точечного заряда Ze. В литературе часто высказывается утверждение о том, что квантово-механическое описание такой системы для значений заряда, бо́льших так называемого критического значения с Z=α1=137, не существует. Это мнение основано на том факте, что стандартное выражение для энергии нижнего уровня дает комплексные значения при сверхкритических значениях заряда. Показано, что с математической точки зрения не существует никаких препятствий для построения самосопряженных гамильтонианов при любых значениях заряда. Более того, переход через критическое значение заряда не приводит ни к каким качественным изменениям в математическом описании системы. Специфическая особенность сверхкритических зарядов состоит в том, что самосопряженные гамильтонианы в этом случае строятся не единственным образом. Однако такая неоднозначность существует и при значениях заряда, меньших критического (но бо́льших субкритического значения с Z=(3/2)α1=118). Найдены спектры и (обобщенные) собственные функции для всех самосопряженных гамильтонианов. При построении гамильтонианов и их спектральном анализе используются соответственно методы теории самосопряженных расширений симметрических операторов и метод направляющих функционалов Крейна. Вопрос об отношении построенной одночастичной квантовой механики к реальной физике электронов в сверхкритических кулоновских полях, где многочастичные эффекты могут оказаться определяющими, остается открытым.
Ключевые слова: дираковский гамильтониан, кулоновское поле, самосопряженные расширения, спектральный анализ.
Поступило в редакцию: 08.08.2006
Англоязычная версия:
Theoretical and Mathematical Physics, 2007, Volume 150, Issue 1, Pages 34–72
DOI: https://doi.org/10.1007/s11232-007-0004-5
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Б. Л. Воронов, Д. М. Гитман, И. В. Тютин, “Гамильтониан Дирака со сверхсильным кулоновским полем”, ТМФ, 150:1 (2007), 41–84; Theoret. and Math. Phys., 150:1 (2007), 34–72
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VorGitTyu07}
\by Б.~Л.~Воронов, Д.~М.~Гитман, И.~В.~Тютин
\paper Гамильтониан Дирака со~сверхсильным кулоновским полем
\jour ТМФ
\yr 2007
\vol 150
\issue 1
\pages 41--84
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tmf5965}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tmf5965}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2325867}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1118.81027}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2007TMP...150...34V}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9433551}
\transl
\jour Theoret. and Math. Phys.
\yr 2007
\vol 150
\issue 1
\pages 34--72
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11232-007-0004-5}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000244088700003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33846365569}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tmf5965
  • https://doi.org/10.4213/tmf5965
  • https://www.mathnet.ru/rus/tmf/v150/i1/p41
  • Эта публикация цитируется в следующих 60 статьяx:
    1. Matteo Gallone, Alessandro Michelangeli, Springer Monographs in Mathematics, Self-Adjoint Extension Schemes and Modern Applications to Quantum Hamiltonians, 2023, 183  crossref
    2. O.R. Smits, P. Indelicato, W. Nazarewicz, M. Piibeleht, P. Schwerdtfeger, “Pushing the limits of the periodic table — A review on atomic relativistic electronic structure theory and calculations for the superheavy elements”, Physics Reports, 1035 (2023), 1  crossref
    3. B. Belbaki, A. Bounames, “Influence of a Cosmic String on the Rate of Pairs Produced by the Coulomb Potential”, Int J Theor Phys, 62:6 (2023)  crossref
    4. Juric T., “Observables in Quantum Mechanics and the Importance of Self-Adjointness”, Universe, 8:2 (2022), 129  crossref  isi
    5. Breev A.I., Gitman D.M., “Massless Electronic Excitations in Graphene Near Coulomb Impurities”, J. Exp. Theor. Phys., 132:6 (2021), 941–959  crossref  isi
    6. Asorey M., Santagata A., “The Critical Transition of Coulomb Impurities in Gapped Graphene”, J. High Energy Phys., 2020, no. 8, 144  crossref  mathscinet  isi
    7. Katin K.P., Maslov M.M., Krylov K.S., Mur V.D., “On the Impact of Substrate Uniform Mechanical Tension on the Graphene Electronic Structure”, Materials, 13:20 (2020), 4683  crossref  isi
    8. Cassano B., Pizzichillo F., Vega L., “A Hardy-Type Inequality and Some Spectral Characterizations For the Dirac-Coulomb Operator”, Rev. Mat. Complut., 33:1 (2020), 1–18  crossref  mathscinet  isi
    9. Krylov K.S. Mur V.D. Fedotov A.M., “On the Resonances Near the Continua Boundaries of the Dirac Equation With a Short-Range Interaction”, Eur. Phys. J. C, 80:3 (2020), 270  crossref  mathscinet  isi  scopus
    10. Breev A.I. Ferreira R. Gitman D.M. Voronov B.L., “Spectra of Electronic Excitations in Graphene Near Coulomb Impurities”, J. Exp. Theor. Phys., 130:5 (2020), 711–736  crossref  isi
    11. К. А. Свешников, Ю. С. Воронина, А. С. Давыдов, П. А. Грашин, “Существенно непертурбативные эффекты поляризации вакуума в двумерной cистеме Дирака–Кулона при Z>Zcr. Вакуумная плотность заряда”, ТМФ, 198:3 (2019), 381–417  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib; K. A. Sveshnikov, Yu. S. Voronina, A. S. Davydov, P. A. Grashin, “Essentially nonperturbative vacuum polarization effects in a two-dimensional Dirac–Coulomb system with Z>Zcr: Vacuum charge density”, Theoret. and Math. Phys., 198:3 (2019), 331–362  crossref  isi
    12. Gallone M., Michelangeli A., “Self-Adjoint Realisations of the Dirac-Coulomb Hamiltonian For Heavy Nuclei”, Anal. Math. Phys., 9:1 (2019), 585–616  crossref  mathscinet  isi  scopus
    13. Cassano B., Pizzichillo F., “Boundary Triples For the Dirac Operator With Coulomb-Type Spherically Symmetric Perturbations”, J. Math. Phys., 60:4 (2019), 041502  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Neznamov V.P. Safronov I.I., “Second-Order Stationary Solutions For Fermions in An External Coulomb Field”, J. Exp. Theor. Phys., 128:5 (2019), 672–683  crossref  isi
    15. Davydov A. Sveshnikov K. Voronina Yu., “Nonperturbative Vacuum Polarization Effects in Two-Dimensional Supercritical Dirac-Coulomb System i. Vacuum Charge Density”, Int. J. Mod. Phys. A, 33:1 (2018), 1850004  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Gallone M., Michelangeli A., “Discrete Spectra For Critical Dirac-Coulomb Hamiltonians”, J. Math. Phys., 59:6 (2018), 062108  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Cassano B., Pizzichillo F., “Self-Adjoint Extensions For the Dirac Operator With Coulomb-Type Spherically Symmetric Potentials”, Lett. Math. Phys., 108:12 (2018), 2635–2667  crossref  mathscinet  isi  scopus
    18. Gitman D.M., Gavrilov S.P., “QFT Treatment of Processes in Strong External Backgrounds”, Russ. Phys. J., 59:11 (2017), 1723–1730  crossref  zmath  isi  scopus
    19. Khalilov V.R., “Quasi-Stationary States and Fermion Pair Creation From a Vacuum in Supercritical Coulomb Field”, Mod. Phys. Lett. A, 32:38 (2017), 1750200  crossref  mathscinet  isi  scopus
    20. Kuleshov V.M. Mur V.D. Fedotov A.M. Lozovik Yu.E., “Coulomb Problem For Z > Z(Cr) in Doped Graphene”, J. Exp. Theor. Phys., 125:6 (2017), 1144–1162  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теоретическая и математическая физика Theoretical and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1255
    PDF полного текста:522
    Список литературы:112
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025