The influence of the magnetic field on energy spectrum and wave functions of electron in spherical nano-structures such as single quantum dot and spherical layer is investigated. It is shown that the magnetic field takes off the spectrum degeneration with respect to the magnetic quantum number. Increasing magnetic field induction entails the monotonous character of electron energy for the states with m ≥ 0 and non-monotonous one for the states with m < 0. The electron wave functions of the ground and few excited states are studied considering the influence of the magnetic field. It is shown that 1s and 1p states are degenerated in the spherical layer driven by the strong magnetic field. In the limit case, the series of size-quantized levels produce the Landau levels which are typical for the bulk crystals.
Дослiджено вплив постiйного магнiтного поля на енергетичний спектр та хвильовi функцiї електрона в
сферичних наноструктурах: простiй квантовiй точцi та сферичнiй плiвцi. Показано, що пiд дiєю магнiтного поля знiмається виродження енергетичного спектру за магнiтним квантовим числом. Збiльшення
iндукцiї магнiтного поля приводить до монотонного зростання енергiї станiв з магнiтним квантовим числом m Ê 0 та немонотонної залежностi енергiї станiв з m Ç 0. Дослiджено вплив магнiтного поля на
хвильовi функцiї основного та декiлькох збуджених станiв електрона. У сферичнiй плiвцi зi збiльшенням
iндукцiї магнiтного поля вiдбувається виродження 1s та 1p станiв. При збiльшеннi розмiрiв наносистеми
чи збiльшеннi iндукцiї магнiтного поля вiдбувається формування серiй рiвнiв Ландау, що характернi для
масивного кристалу.