UN Nombre -usuario- Fecha

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
3) MECÁNICA CUÁNTICA.
Advertisements

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA UNEFA.
Probabilidad, Funciones de onda y la interpretacion de Copenague
Microscopía de efecto túnel
El microscopio de efecto Túnel
Cindy Ramírez Restrepo G11NL35 Cód: El Microscopio de Barrido por Tunelaje (Scanning Tunneling Microscope STM) fue desarrollado en 1981 por Gerd.
RAMIRO TORRES BRAVO JAVIER HERNÁNDEZ JIMÉNEZ HUMBERTO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ JORGE SÁNCHEZ RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
MICROSCOPIOS DE EFECTO TUNEL S CANNING T UNNELING M ICROSCOPE (STM) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MARYENI ENRIQUEZ Septiembre de 2010 G10NL07Maryeny.
Octava Sesión Postulados de la Mecánica Cuántica (2) Resolución de la ecuación de Schrödinger en problemas particulares.
Corriente Eléctrica Un conductor se caracteriza porque posee partículas cargadas con libertad de movimiento como por ejemplo los electrones libres. Un.
CONCEPTOS BÁSICOS DE MECÁNICA CUÁNTICA
CONSECTOS DE ENERGIA Y ELECTRICIDAD
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrodinger
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrödinger
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrodinger UN Nombre -usuario- Fecha.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Juan Camilo Ramirez Ayala Código: de junio del 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN ANDRES FELIPE PINILLA TORRES FSC27ANDRES 2 MAYO DE 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos 16/06/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Andrés Felipe Mondragón Clavijo fsc20Andres Junio de 2015.
La energía en la naturaleza
Aplicaciones de la Ecuación de Schrodinger
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN Lizeth Andrea Anzola Fernández -fsc01Lizeth- Fecha.
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 11 Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica.
Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna Nicolás Galindo Gutiérrez Código: G1E09Nicolas ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER APLICACIONES.
UN Nombre: Camilo Andrés Vargas Jiménez -G2E32Camilo- Fecha: 13/06/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES APLICACIONES DE LA ECUACIÓN DE SCHRODINGER UN Nombre fsc10Uber Fecha
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica
UN Joan Camilo Poveda Fajardo G1E21Joan 2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES APLICACIONES DE LA ECUACIÓN DE SCHRODINGER UN RICARDO BERNAL BECERRA -FSC03RICARDO- 09/06/15.
Números cuánticos.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN Nombre -Juan Felipe Ramírez tellez- Fsc31Juan Junio 12.
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 11 Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrodinger
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Lizeth Andrea Anzola Fernández -fsc01Lizeth- 02/06/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrodinger
Nombre: Fabian Andres Robayo Quinero Fecha: 14/06/2015
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA APLICACIONES DE LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER DOMINGO ALFONSO CORONADO ARRIETA G1E06DOMINGO FISICA MODERNA.
Aplicaciones de la Ecuación de Schrödinger
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrödinger UN ANDRES FELIPE PINILLA TORRES FSC27ANDRES 30 DE MAYO DE 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam- 7/junio/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN Juan Sebastian Martinez Rugeles -fsc15Juan
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA APLICACIONES DE LA ECUACIÓN DE SCHRODINGER UN Nombre: Camilo Andrés Vargas Jiménez -G23E32Camilo- Fecha: 13/06/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN Diego Antonio Gómez Prieto fsc13Diego Junio 12/15.
Física de semiconductores Aplicaciones de la ecuación de Schrödinger UN Andres Rey Caballero fsc33Andres Junio 19.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica Erik Esteban Carvajal Gonzalez G2E08Erik Junio 2015.
UN Tatiana Andrea Gracia Prada -fsc11Tatiana
Física Cuántica Durante el siglo XIX, diversos físicos trataron de comprender el comportamiento de los átomos y moléculas a partir de las leyes físicas.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrodinger UN Juan Nicolas Casas Marquez -fsc08Juan- 10/junio /2015.
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia
UN David Antonio Burbano Lavao -fsc05David-.  ¿Qué es el Efecto Túnel? Ocurre cuando una partícula atrapada en una barrera de potencial finita lo atraviesa.
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Juan Nicolas Casas Marquez -fsc08Juan- 10/junio/2015.
Brigith Vanessa García Lozano -G2E13Brigith- 14-Junio-2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Andrés Rey Caballero.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN Juan Pablo Paredes Guaca fsc25Juan 11 de Junio 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES MECÁNICA CUÁNTICA
CUANTIZACIÓN DE LA ENERGÍA Camilo Andrés Vargas Jiménez G2E32CamiloG2E32Camilo 1. TEORIA DEL QUANTUM DE ACCIÓN DE PLANCK: Su función principal se.
UN Juan Pablo Paredes Guaca fsc25Juan 20 de Junio 2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA MECÁNICA CUÁNTICA UN NATALIA ANDREA RODRIGUEZ DELGADO FSC35NATALIA JUNIO 19.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam- 7/junio/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN ANDRES REY CABALLERO -FSC33ANDRES- 19/06/2015.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA – MECÁNICA CUÁNTICA - ANDRÉS FELIPE ROJAS RAMÍREZ G1E24ANDRES
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica
Tema 3. Potencial electrostático
Mecánica Cuántica Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Fundamentos de Física Moderna 2016 Sergio Alejandro Sánchez Código
Octava sesión Átomos hidrogenoides (2) Orbitales.
NÚMEROS CUÁNTICOS Curso: Primero Medio Profesora: Carmen Damke Álvarez.
Microscopía de efecto túnel Electrónica Física. Ingeniero en Electrónica Universidad de Valladolid Lección complementaria El electrón como onda evanescente.
Transcripción de la presentación:

UN Nombre -usuario- Fecha FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Nombre -usuario- Fecha

Microscopio Atómico STM Qué es el Efecto Túnel Ocurre cuando una partícula atrapada en una barrera de potencial finita lo atraviesa y se escapa Ilustre el principio de funcionamiento de un microscopio de atómica de efecto túnel, STM (Scanning Tunneling Microscope)

Efecto Túnel Las partículas cuánticas están descritas por una función de onda Ψ. A un nivel pedestre podemos considerar que la partícula se describe como una onda durante su evolución. La función de onda Ψ contiene la información acerca de la probabilidad que tiene la partícula de ser encontrada en una posición determinada. Eso está contenido en el cuadrado de la función de donda, |Ψ(x)|2= Probabilidad de encontrar a la partícula en una posición x.

Efecto Túnel Es el fenómeno nanoscópico por el que una partícula viola los principios de la mecánica clásica penetrando una barrera de potencial o impedancia mayor que la energía cinética de la propia partícula. Las partículas se mueven en el eje X. Una partícula se podría mover hacia la derecha o hacia la izquierda. En el eje vertical representamos la energía a la que esta partícula está sometida en su movimiento que tiene la forma de una energía potencial V(x). Vemos como en la mayor parte del eje X la energía potencial es 0, pero hay un determinado intervalo en el que toma un valor Vo. Eso es una barrera de potencial. Si tenemos una partícula cuya energía (cinética) es mayor que el V0 entonces se podrá mover sin problema en todo el eje X, existiendo la posibilidad de que sobrepase la barrera de potencial, caso contrario cuando la partícula tiene una energía menor que V0 pues estará condenada a rebotar contra la barrera de potencial cuando se encuentre con ella.

Microscopio Atómico STM Es un instrumento para tomar imágenes superficiales a nivel atómico, el STM está basado en el concepto del efecto túnel. Cuando una punta conductora es colocada muy cerca de la superficie, una corriente de polarización aplicada entre las dos superficies, puede permitir a los electrones pasar al otro lado mediante efecto túnel a través del vacío entre ellas. Lo que produce la corriente de tunelización. Es una función de la posición de la punta, el voltaje aplicado y la densidad local de. La información es adquirida monitoreando la corriente conforme la posición de la punta escanea a través de la superficie, y es usualmente desplegada en forma de imagen.