El acoplamiento del giro intrínseco de una partícula con la rotación de un observador se conoce como el "efecto de mashhoon". En su artículo de 1988
Considere, por ejemplo, una partícula libre que se mueve uniformemente en un marco de referencia inercial. La partícula lleva consigo un vector de giro intrínseco \ mathbf {s} que permanece constante a lo largo de la trayectoria recta de la partícula. Con respecto a un observador que gira con la velocidad angular \ mathbf {\ omega} , \ mathbf {s} en general se prioriza con la velocidad angular -\ mathbf {\ omega} ; De hecho, asociado con este movimiento precesional está la rotación mecánica cuántica Hamiltonian \ Mathcal {H} _ {\ rm Sr} = - \ Mathbf {S} \ CDOT \ Mathbf {\ omega} < /math>.
[h4] El acoplamiento del giro intrínseco de una partícula con la rotación de un observador se conoce como el "efecto de mashhoon". En su artículo de 1988 Considere, por ejemplo, una partícula libre que se mueve uniformemente en un marco de referencia inercial. La partícula lleva consigo un vector de giro intrínseco \ mathbf {s} que permanece constante [url=viewtopic.php?t=8701]a lo largo de[/url] la trayectoria recta de la partícula. Con respecto a un observador que gira con la velocidad angular \ mathbf {\ omega} , \ mathbf {s} en general se prioriza con la velocidad angular -\ mathbf {\ omega} ; De hecho, asociado con este movimiento precesional está la rotación mecánica cuántica Hamiltonian \ Mathcal {H} _ {\ rm Sr} = - \ Mathbf {S} \ CDOT \ Mathbf {\ omega} < /math>. [/h4]
More details: [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Mashhoon_effect[/url]
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