2. Emory Taylor and Rajan Iyer, Electronic transitions ....

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Volume 36: Pages 358-360, 2023


Electronic transitions between energy levels without the emission of electromagnetic radiation


Emory Taylor1and Rajan Iyer2


1100 W. Main St., Apt 715, Bloomfield, Indiana 47424, USA

2Engineeringinc International Operational Teknet Earth Global, 1113 West Auburn Dr., Tempe, Arizona 85283, USA


In a previous paper, it was explained that the absorption and emission process (AE-process) of Bohr’s model of the hydrogen atom must involve an electric charge (i.e., electron) transiting between atomic energy levels instead of quantum jumping; otherwise, there is no way to use the AE-process to predict the fine structure constant. In this paper, it is shown that (1) a complete oscillation of the atomic electron (i.e., an electric charge) and of the induced magnetic field must occur for Bohr’s hydrogen atom to emit electromagnetic radiation, and (2) an atomic electron (i.e., electric charge) of Bohr’s hydrogen atom can transit between energy levels without the atom emitting electromagnetic radiation.


Dans un article précédent, il a été expliqué que le processus d'absorption et d'émission (processus AE) du modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène doit impliquer une charge électrique (c'est-à-dire un électron) transitant entre les niveaux d'énergie atomique au lieu d'un saut quantique, sinon, il n'existe aucun moyen d'utiliser le processus AE pour prédire la constante de structure fine. Dans cet article, on montre que (1) une oscillation complète de l'électron atomique (c'est-à-dire une charge électrique) et du champ magnétique induit doit se produire pour que l'atome d'hydrogène de Bohr émette un rayonnement électromagnétique, et (2) un électron atomique (c'est-à-dire charge électrique) de l'atome d'hydrogène de Bohr peut transiter entre les niveaux d'énergie sans que l'atome n'émette de rayonnement électromagnétique.


Key words: Bohr’s Model; Fine Structure Constant; Energy Levels; Electromagnetic Radiation; Hydrogen Atom.


Received: July 4, 2023; Accepted: August 18, 2023; Published Online: September 5, 2023


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