<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Kerbala University</PublisherName>
				<JournalTitle>journal of kerbala university</JournalTitle>
				<Issn>1813-0410</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The interaction of heigh  frequency electromagnetic field with the electrons of atom using relativistic quantum mechanics.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تفاعل مجال كهرمغناطيسي ذو تردد عالي مع الكترونات الذرة بأستخدام ميكانيك الكم النسبي</VernacularTitle>
			<FirstPage>158</FirstPage>
			<LastPage>174</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87946</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Abbas </FirstName>
					<LastName>Ahmed Ali</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>when electromagnetic wave interact with electron of an atom the electron can be translat between two discrete levels The initial and final state belongs to discrete eigin values.  			                                                                        But if the frequency of the incident wave is large enough to free the electron, the final state will be belongs to continuous spectrum.
There are two cases. If the frequency is very high in such a way that the free electron emit&#039;s from the atom have very high speed and can be compared with the velocity of light in this case we must use Dirac equation and we must find the cross-section of interaction of the electromagnetic wave with the electron and use Dirac-eq to find the final wave function of electron .i.e we must use relativistic quantum –mechanics to do that. In the case that the frequency of the electromagnetic wave is small we can use classical quantum mechanics where many scientist&#039;s did that and find result&#039;s agree with experiment&#039;s</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">عندما تتفاعل موجة كهرومغناطيسية مع الكترون ذرة , فان الالكترون يمكن ان ينتقل بين مستويات طاقة محددة تكون الدالة الموجبة  للحالة الابتدائية والنهائية ذات مستويات طاقة محددة. ولكن اذا كان تردد الموجة الساقطة (المتفاعله مع الالكترون) كبير بما يكفي لتحرير الالكترون فان الحالة النهائية تنتمي الى منطقة الطيف المستمر للطاقة اي ان الالكترون يمكن ان يملك اي قيمة للطاقة – هناك حالتان عند ذلك إذا كان تردد الموجة الكهرومغناطيسية الساقطة عالي جدا بحيث ان الالكترون المنبعث من الذرة يملك سرعة عالية مقارنة بسرعة الضوء في هذة الحالة يجب استخدام معادلة ديراك ولايجاد المقطع العرضي  التفاضلي للتفاعل بين الموجة الكهرومغناطيسية والالكترون يستلزم ان نستخدم مفاهيم ميكانيك الكم النسبي وهذا ماسنفعله في موضوع البحث المقدم وفي الحالة الثانية اي عندما يكون تردد الموجة الساقطة صغير ممكن استخدام ميكانيك الكم اللانسبي اي معادلة شرودنكر حيث قام علماء كثيرون ببحث ذلك وتوصلوا الى نتائج تتطابق مع التجارب.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kj.uokerbala.edu.iq/article_87946_f9a648d1c572dddea64de86a614f98bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>