Cтраница 1
Зависимость массы электрона от скорости при различных значениях ускоряющего напряжения приведена в таблице. [1]
Исторически зависимость массы электрона от скорости его движения была экспериментально обнаружена Кауфманом накануне создания теории относительности. Однако общий характер этой зависимости был осознан, а затем и экспериментально проверен только под влиянием идей Эйнштейна. Тем не менее при изложении теории относительности в наши дни удобно с самого начала ссылаться на увеличение массы тела со скоростью его движения как на экспериментальный факт, знакомство с которым существенно облегчает понимание некоторых вопросов. [2]
На рубеже двух столетий зависимость массы электрона от скорости стояла в центре интересов физиков. Определению этой зависимости от скорости были посвящены опыты Кауфмана, Бухерера, Неймана и многих других. Теоретическое рассмотрение этого вопроса, в том числе и для твердого электрона, упирается в определение (31.13) электромагнитного импульса. [3]
Первый из этих членов учитывает зависимость массы электрона от скорости. [4]
Кинематические поправки связаны в основном с зависимостью массы электрона от скорости. Поэтому эти поправки следует учитывать лишь в таких расчетах, которые претендуют на высокую точность. Принципиальное значение эти поправки имеют для спектра атома водорода и водородоподобных ионов, т.к. в этом случае возможен точный аналитический расчбт уровней и экспериментальная проверка основных принципов теории. [5]
Кроме того, не принимается во внимание зависимость массы электрона от скорости. [6]
При составлении уравнения сохранения энергии надо принять во внимание зависимость массы электрона от скорости, ибо скорость электрона после рассеяния может быть значительна. [7]
В эту же группу следует отнести поправки, обусловленные зависимостью массы электрона от скорости ( ср. [8]
Далее, напомним замечание в § 65, согласно которому поправка на зависимость массы электрона от скорости ( релятивистский эффект) такого же порядка, как и взаимодействие спина с орбитой. [9]
Если на атом не действует внешнее поле ( например, сильное магнитное поле) и не учитывается зависимость массы электрона от его скорости, что следует из теории относительности ( см. в дальнейшем), то энергия атома водорода и по теории Зоммерфельда определяется исключительно главным квантовым числом. [10]
![]() |
Электрон, на. [11] |
Если на атом не действует внешнее поле ( например, сильное магнит-ное поле) и не учитывается зависимость массы электрона от его скорости, что следует из теории относительности ( см. в дальнейшем), то энергия атома водорода и по теории Зоммерфельда определяется исключительно главным квантовым числом. [12]
![]() |
Электрон на. [13] |
Если на атом не действует внешнее поле ( например, сильное магнитное поле) и не учитывается зависимость массы электрона от его скорости, что следует из теории относительности ( см. в дальнейшем), то энергия атома водорода и по теории Зоммерфельда определяется исключительно главным квантовым числом. [14]
Первая попытка объяснить эту тонкую структуру принадлежит Зоммерфельду ( § 5), который, пользуясь моделью Бора, учитывал зависимость массы электрона от скорости в соответствии с принципом относительности. [15]