Монография. — М.: Интернаука, 2019. — 298 c.
Рассмотрено движение электрона в атоме водорода на основе классических уравнений Ньютона-Эйнштейна с учётом магнито-дипольного взаимодействия с протоном. Выполнено квантование с использованием постулата М. Грызинского о прецессии спина при поступательном движении. Построены стабильные (неизлучающие) состояния с L=0. Получены “соотношения неопределённостей” для энергии-времени и координат-импульсов, аналогичные квантовомеханическим. Проанализировано классическое взаимодействие электрона с излучением, представленным в виде импульсных электрических полей. Показана возможность переходов электрона между различными состояниями под действием таких полей, причём эти состояния сами образуются импульсными полями. Численно продемонстрирована необходимость и достаточность магнито-дипольного взаимодействия для устойчивости движения электрона в атоме водорода. Предложено объяснение, позволяющее связать используемые в этой работе импульсные поля с традиционными теориями на основе слабых синусоидальных полей. На основе уравнений Лагранжа получены условия устойчивого движения в постоянном электрическом поле, просчитаны различные варианты этого движения с динамикой во времени. На основе классической физики выведена формула для линейного эффекта Штарка, подтверждённая с большой точностью прямым вычислением из уравнений движения.
Введение.
Движение электрона в поле протона.
Взаимодействие с излучением.
Ионизация под действием импульсного излучения.
Излучение электрона.
Выводы.
Дополнение.
Список литературы.
Приложение.