Почему ускоряющиеся электроны не излучают электромагнитное излучение?

Я читал во многих местах, что ускоряющиеся заряженные частицы испускают электромагнитное излучение, но в этой статье об атоме водорода Бора в конце в разделе «Ограничения модели Бора» написано, что:

Модель Бора не учитывает тот факт, что ускоряющиеся электроны не излучают электромагнитное излучение.

Я запутался, кто-нибудь может объяснить это?

Как вы думаете, почему эти два утверждения противоречат друг другу? Электроны - заряженные частицы.
Поскольку электроны являются заряженными частицами, то они должны излучать ЭМ-излучение при ускорении, но там написано, что электроны при ускорении не излучают ЭМ-излучение, поэтому два утверждения противоречат друг другу.
У вас "противоположная" опечатка в вашем вопросе при цитировании статьи. Как написано, ваш вопрос не имеет смысла.
Я бы не рекомендовал использовать такие онлайн-ресурсы для вашего обучения. Как вы только что видели, они полны больших ошибок — вполне возможно, что никто никогда не проверял книгу на правильность.
Пожалуйста, также обратитесь к другому моему сообщению здесь .

Ответы (2)

Это неудачная (и, возможно, неграмотная) формулировка. Под заголовком «Ограничения модели Бора» в связанной статье говорится, что.

Модель Бора не учитывает тот факт, что ускоряющиеся электроны не излучают электромагнитное излучение.

Имеется в виду, что электроны, вращающиеся вокруг ядра атома, ускоряются и поэтому должны излучать и терять свою энергию. Однако по модели Бора они не излучают никакого излучения. Таким образом, это недостаток данной модели.

Модель Бора была изобретена для объяснения спектра света атома водорода . По классической теории спектр должен быть непрерывным излучением и электрон должен падать на протон и нейтрализовать его, то есть не атомы. С его постулатом квантования углового момента модель воспроизводит спектр и наблюдаемые энергетические уровни.

Свободные электроны при ускорении излучают .

Это один из наборов данных, которые потребовали теории квантовой механики вместе с излучением черного тела и фотоэлектрическим эффектом.