MatériaPropriedades PartículasPropriedades 0. Espectros e os fantasmas da matériaLuzPropriedades H H H H.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Capacitores Ou, como guardar energia elétrica de forma relativamente simples.
Advertisements

Capítulo 41 Tudo sobre átomos.
Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática
esférimamente simétrico
O Som dos Pulsares César Vasconcellos.
IV- 1. Átomos em um campo elétrico – Efeito Stark
H/D H/D H/D H/D H/D H/D H/D H/D III- Tratamento Quântico para Átomos em Campos Magnéticos A construção do hamiltoniano E e M a partir de V e A 1a. Teoria.
Review of Modern Physics
VIII Espectroscopia luz luz Método envolve: excitação detecção Fontes
Fundamentos da teoria dos semicondutores Faixas de energia no cristal semicondutor. Estatística de portadores em equilíbrio. Transporte de portadores.
Análise de Nano Estruturas Através da Técnica MEIS
2. Rotação e Vibração Relembrando a aproximação de BO:
Matéria Escura. Introdução Cerca de 90% do Universo é escuro, ou seja, não emite radiação eletromagnética, só sabemos da existência dessa matéria escura.
Via Láctea Nome dados a faixa nebulosa
Por que será que o som é diferente nestas duas circunstâncias?
O Pêndulo de Torção Suspensão por Barra de Torção.
Interferência e Difração
Ondas distúrbio / variação de uma grandeza física se propaga
O Eletromagnetismo. James Clerk Maxwell.
Modelo planetário: errado Elétrons são descritos por meio de funções de onda Mecânica Quântica : probabilidades.
O Núcleo e sua Estrutura
Ondas distúrbio / variação de uma grandeza física se propagam
Ondas distúrbio (de um meio) se propagam
Radiação Corpuscular:
Transporte em Nanoestruturas. I) Transporte balístico Um material unidimensional (confinado em duas dimensões) transporta carga quando uma voltagem é
PGF5001 – Mecânica Quântica 1 Prof. Emerson Passos.
Mecânica Quântica Elcio Abdalla.
Fotogravação.
Concepção de Circuitos e Sistemas Integrados João Paulo Cunha Bolsa Voluntária/PIBIC Prof. André Augusto Mariano, Ph.D. / Bernardo R. B. A. Leite, Ph.D.
INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DO ESPAÇO-TEMPO
CAPÍTULO 9 cosmologia relativística.
O BIG-BANG 2a parte.
Ondas Espirais em Discos Elípticos
1 III - CONDIÇÕES FÍSICAS NO INTERIOR ESTELAR »» Teoria da estrutura estelar === extremamente complexa: (exige Conhecimentos sobre:) Reações nucleares;
ESTIMATIVAS DE DISTÂNCIA
3.9.6: O Campo de Radiação em ET
 1.7: DETERMINAÇÃO DE MASSAS ESTELARES (e RAIOS) Teorema Russell-Vogt
VI: EQUILÍBRIO RADIATIVO
1 III - CONDIÇÕES FÍSICAS NO INTERIOR ESTELAR »» Teoria da estrutura estelar === extremamente complexa: Reações nucleares; Transformações químicas ? estrutura.
3.5: Equilíbrio Termodinâmico 1
Aula 8 A Escada Cósmica: escalas de distância em astronomia
1 3.5: Equilíbrio Termodinâmico Equilíbrio Termodinâmico parâmetros termodinâmicos (P,T) constantes A existência de equilíbrio termodinâmico (ET) ou E.T.
1 3.5: Equilíbrio Termodinâmico 1 A existência de equilíbrio termodinâmico (ET) ou equilíbrio termodinâmico local (ETL) no interior estelar grandes simplificações:
ALGUNS CONCEITOS DE TERMODINÂMICA
Relações de Escala Teorema do Virial A velha Física no Espaço … (II)
1- Grandezas Observáveis
Comentários sobre alguns politropos de interesse:
IV Workshop Nova Física no Espaço :: Fevereiro/2005 Matéria escura em galáxias e aglomerados de galáxias Abílio Mateus Jr. IAG/USP.
Aula 5 Radiação Eletromagnética
EQUILÍBRIO DINÂMICO DE UMA MASSA EM TRANSLAÇÃO - 2º Lei de Newton
Criptografia Quântica : Um Estudo
Técnicas de Processamento Imagens
LEI PERIÓDICA "As propriedades físicas e químicas dos elementos, são funções periódicas de seus números atômicos".
Ciências de Materiais I
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADOR MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE UNIVERSIDADE FEDERAL.
Física Quântica Exercícios
01/08/20061 CT-282 Tutores Inteligentes ITA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA.
Técnicas de Diagnóstico. Objetivo Caracterizar técnicas de diagnóstico para o modelo do estudante Caracterizar técnicas de diagnóstico para o modelo do.
Materiais Propriedades mecânicas Reologia.
TE 043 CIRCUITOS DE RÁDIO-FREQÜÊNCIA
Departamento de Engenharia Elétrica
Resolução de Sistemas Lineares- Parte 1
O que são átomos? De que são feitos?
Introdução à Mecânica Bibliografia:
Visão Computacional Formação da Imagem
1 Seja o resultado de um experimento aleatório. Suponha que uma forma de onda é associada a cada resultado.A coleção de tais formas de ondas formam um.
SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE ENERGIA Energia Nuclear 2ª Aula 1 NUCLEAR ENERGY Sumário da 2ª aula 1.Estrutura da matéria 2.Reacções Químicas e Reacções Nucleares.
Cap. 39 – Mais ondas de matéria
Espectroscopia Óptica
Transcrição da apresentação:

MatériaPropriedades PartículasPropriedades 0. Espectros e os fantasmas da matériaLuzPropriedades H H H H

1. Introdução - Análise e Síntese Qual nível de descrição é necessária? –Schrödinger-Coulumb e, m e, –Dirac-Maxwell relativística (EletroDinâmicaQüântica) –CDQ (CromoDinâmicaQüântica) Lite QCD –CDQ (para baixas energias)...m u, m d –compreensão real, melhor que análise mais ultra-precisa possível ! –Esta é a linha histórica da FisAtoMole? Have not the small Particles of Bodies certain Powers, Virtues or Forces by which they act... upon on another for producing a great Part of the Phenomena of Nature? 31 a Questão: Principia Isaac Newton Have not the small Particles of Bodies certain Powers, Virtues or Forces by which they act... upon on another for producing a great Part of the Phenomena of Nature? 31 a Questão: Principia Isaac Newton Praticidade

´ ESTRUTURAESTRUTURA matéria eletricidade Faraday 1833 energia Planck 1900

Átomos - Conceitos e Ordens de Grandeza constituição (#1) núcleo + nuvem eletrônica propriedades estáticas –direta determinação pela quantização dos constituintes : distribuição de cargas(# N - # e ) núcleo (+# N | e |) & nuvem (-# e | e |). momento angular orbital J. momento angular intrinseco (spin s N e s e ). momento magnético. – determinação pela interação entre componentes : massa átomo ~ m N + m e ~ m N (energia de ligação e -ica << m N c 2 ) tamanho V átomo ~ V N + V e ~ V e (alta densidade nuclear) dinâmicas –troca de energia Interação da distribuição de cargas com campos eletromagnéticos definido as propriedades de interação da luz com a matéria. Interação com outras partículas, e, núcleos, partículas nucleares, etc...

Núcleos - Conceitos e Ordens de Grandeza O Núcleo [prótons(N p ) + neutrons (N n )] propriedades estáticas –direta determinação pela quantização dos constituintes : distribuição isotrópica de cargas +N p |e|e +N n |0|. momento angular (spin s p e s n ). momento magnético. massa m N >1m H até 200m H –m N < m p + m n (energia de ligação nuclear ñ-desprezível) tamanho r Nuc ~ r Átomo – r p, r n O núcleo define a armadilha Coulumbiana dos elétrons. No caso do átomo de H é da ordem de :

Elétrons - Conceitos e Ordens de Grandeza O Elétron [estrutura ?] propriedades estáticas –direta determinação pela quantização dos constituintes : distribuição isotrópica de cargas -| e |. momento angular (spin s e ). momento magnético, e. massa m e = 9,10956× kg raio clássico r e = 2.8× m dinâmicas velocidades relativísticas em torno do núcleo –v orbital ~ 0.01c m/m e ~ colisões com o núcleo

2a. Espectros: o fantasma atrás de cada átomo Newton (1666): Espectro solar medido através de orifício & prisma Luz: onda (Huygens) oupartícula (Newton) Young & Fresnel (1800): ótica ondulatória Fraunhofer (1814): Espectro solar medido através de orifício & fenda Linhas escuras de Fraunhofer! Emissões ausentes no espectro contínuo? H H H H

2b. Espectros: o fantasma atrás de cada átomo Kirchhoff, Bunsen, Ångstrom Kirchhoff, Bunsen, Ångstrom Assinalaram várias linhas de Fraunhofer linhas observadas na emissão de elementos Ex: Kirchhoff (1859) duas destas linhas pertencem à emissão do Na em 590nm Fraunhofer: Fabrica grades de difração para aumentar resolução. Descoberta do He em 1868 na análise do espectro solar H H H H

2c. Espectros: o fantasma atrás de cada átomo Série de Balmer (1885): Huggins (1881) n = espectro contínuo para 91,2 nm n = 2 sempre ? Lyman (1906)n' 1 (UV) Paschen (1908)n' 3 (IV) Brackett (1922)n' 4 (IV) Pfund (1924)n' 5 (IVD) Rydberg (1989) / Ritz (1898): termo espectral determina transição entre n e n H H H H 2

2d. Fantasmagórico? O problema do átomo de Rutheford H H H H Como pode não irradiar sempre? Cargas em movimento não irradiam? Estados estacionários? Órbitas estacionárias?

2.1.a O modelo de Bohr (1913)- com Planck em mente Equilíbrio dinâmico de forças F centrífuga = F Coulumb Conservação de energia E=K+V A energia total deste sistema é: ou, explicitando a freqüência angular:

2.1.b O modelo de Bohr - com Planck em mente Princípio de correspondência freqüência orbital clássica corresponde à oscilação dipolar e, à sua emissão em órbitas onde n : Quantização dos níveis de energia

2.1.c O modelo de Bohr - com Planck em mente Níveis de energia Quantizando todo o resto – raio da órbita – velocidade / freqüência angular – momento angular

O mundo quântico é aqui ! O primeiro passo da análise (o conceito atômico)