I. Introducción 1.1 La ecuación de Schrödinger 1.2 Problemas unidimensionales 1.2.1 La partícula libre 1.2.2 Pozos 1.2.3 Barreras y tuneleo 1.2.4 El oscilador.

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Transcripción de la presentación:

I. Introducción 1.1 La ecuación de Schrödinger 1.2 Problemas unidimensionales La partícula libre Pozos Barreras y tuneleo El oscilador armónico II. El formalismo de la Mecánica Cuántica III. Descripción cuántica del átomo. IV. Interacción semiclásica átomo-radiación.

N P e

N P e Líneas desplazadas hacia el azul respecto a las del hidrógeno Diferencia en H α de 1.78 Amstrongs P e

e-e- e+e+ Línea de aniquilación: MeV (Rayos X)

N P e

N P e Líneas desplazadas hacia el azul respecto a las del hidrógeno Diferencia en H α de 1.78 Amstrongs P e

N P e N P

e

e-e- e+e+ Línea de aniquilación: MeV (Rayos X)

a) La ecuación de Schrödinger da un espectro muy cercano a la realidad b) Cuando se examina con cuidado se ve que hay diferencias c) La ecuación de Schrodinger no es relativista No toma en cuenta los efectos propiamente relativistas No toma en cuenta los espines No toma en cuenta detalles de los campos generados No toma en cuenta el campo cuántico

Correcciones relativistas Estructura fina Estructura hiperfina La ecuación de Dirac Corrimiento Lamb