Аномальный магнитный момент — отклонение величины магнитного момента элементарной частицы от значения, предсказываемого квантовомеханическим релятивистским уравнением движения частицы[1]. В квантовой электродинамике аномальный магнитный момент электрона и мюона вычисляется методом радиационных поправок[2] (пертурбативным методом), в квантовой хромодинамике магнитные моменты сильно взаимодействующих частиц (адронов) вычисляются методом операторного разложения[3] (непертурбативным методом).
Значение для электрона
Магнитный момент электрона вычислен с высокой точностью. Его теоретическая величина может быть представлена как разложение в ряд по степеням постоянной тонкой структуры
и (на 1978 год) даётся формулой[2]:
![{\displaystyle \mu _{theor}=\mu _{0}\left[1+{\frac {\alpha }{2\pi }}-0,32848{\frac {\alpha ^{2}}{\pi ^{2}}}+1,184175{\frac {\alpha ^{3}}{\pi ^{3}}}+\dots \right]=1,001159652236(28)\mu _{0},}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2ac905fce1de9549a7303ef21d3a049edf5c0960)
где
— магнитный момент электрона из теории Дирака (магнетон Бора),
— постоянная тонкой структуры.
Эксперимент (2003 год) дает следующее значение магнитного момента электрона[4]:
, c относительной погрешностью 
Аномальный магнитный момент частицы со спином
удобно выражать через т. н. аномалию
. Для электрона экспериментальные и теоретические значения аномального магнитного момента согласуются с высокой точностью, экспериментальное значение
, теоретическое значение
[1].
Значение для мюона
Теоретическое значение магнитного момента для мюона дается формулой[5]:
![{\displaystyle \mu _{muon}={\frac {e\hbar }{2m_{\mu }c}}\left[1+{\frac {\alpha }{2\pi }}+0,76{\frac {\alpha ^{2}}{\pi ^{2}}}\right].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2ac6f0fa6604849548313ce1514d3b3b498e93f8)
Значения для нейтрона и протона
Собственный магнитный момент для протона по модифицированному уравнению Дирака должен равняться ядерному магнетону. В действительности он равен
[6].
У нейтрона согласно уравнению Дирака не должно быть магнитного момента, поскольку нейтрон не несёт электрического заряда, но опыт показывает, что магнитный момент существует и составляет примерно
с относительной погрешностью
.[4]
Аномальные магнитные моменты протона и нейтрона возникают из-за того, что протон и нейтрон в действительности состоят из электрически заряженных кварков.
Отношение магнитных моментов нейтрона и протона
объясняется кварковой теорией[7]
Теоретические значения магнитных моментов протона и нейтрона в рамках теории КХД, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными, были получены Б. Л. Иоффе и А. В. Смилгой в 1983 году[3]. Они составляют (в единицах
):
Для протона:

для нейтрона:

где
— вакуумное среднее кваркового поля (кварковый конденсат), определяемое методами алгебры токов из экспериментальных данных по распаду пиона[8][9]
Магнитный момент кварка
Магнитный момент кварка в
раз превышает «магнетон кварка»
, где
— «приведённая масса» кварка,
— масса кварка,
— масса протона,
— глубина потенциальной ямы для кварка в нуклоне. Величина
, в согласии с экспериментальными данными по электромагнитным распадам[10].
Примечания
- ↑ 1 2 Физическая энциклопедия» / под ред. А. М. Прохорова. — 1988, ст. «Аномальный магнитный момент»
- ↑ 1 2 Физика микромира / гл. ред. Д. В. Ширков. — М.: Советская энциклопедия», 1980. — 530.1(03) Ф50, «Квантовая теория поля», п. 3 «Теория возмущений и перенормировки», пп. 4 «Некоторые наблюдаемые вакуумные эффекты», «Аномальный магнитный момент электрона», с. 92-93
- ↑ 1 2 Ioffe B. L., Smilga A. V. Nucleon magnetic moments moments and properties of the vacuum in QCD» Nuclear Physics.— B232 (1984) 109—142
- ↑ 1 2 Яворский Б. М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов, Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев, 8-е изд., перераб. и испр., М.: ООО «Издательство Оникс», ООО «Издательство Мир и образование», 2006. — 1056 с. — ISBN 5-488-00330-4 (ООО «Издательство Оникс»), ISBN 5-94666-260-0 (ООО «Издательство Мир и образование»), ISBN 985-13-5975-0 (ООО «Харвест»), приложение, п 2. «Фундаментальные физические постоянные»
- ↑ Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. , «Теоретическая физика», в 10 томах, т. 4, / Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Квантовая электродинвмика, 4-е изд., испр., М.: Физматлит, 2001, 720 с., ISBN 5-9221-0058-0 (т. 4), гл. 12 «Радиационные поправки», п. 118 «Аномальный магнитный момент электрона», с. 579—581;
- ↑ Direct high-precision measurement of the magnetic moment of the proton Nature 509, 596–599 (29 May 2014)
- ↑ Зельдович Я. Б. Классификация элементарных частиц и кварки «в изложении для пешеходов»// УФН, 1965, № 6
- ↑ Weinberg S. A. Festschrift for I.I. Rabi, ed. L. Motz (Academy of Sciences, N.Y.,1977)
- ↑ Ioffe B. L. Calculation of baryon masses in Quantum Chromodynamics // Nuclear Physics B188 (1981) 317—341
- ↑ Коккедэ Я. Теория кварков. — М.: Мир, 1971. — Глава 11. Магнитные моменты. 2. Аномальный магнитный момент кварка, с. 117—119