fbpx
Wikipedia

Efecto Lamb

En física, el efecto Lamb, llamado así en honor de Willis Lamb, proviene de una pequeña diferencia observada en la energía asociada a dos niveles de energía y en el átomo de hidrógeno. En mecánica cuántica, según las teorías de Dirac y de Schrödinger, los estados energéticos del hidrógeno que poseen los mismos números cuánticos y , pero que difieren en el número cuántico , deben estar degenerados.

Introducción

La teoría de Dirac aplicada al átomo de un electrón (hidrógeno) proporciona niveles con una energía que depende del número cuántico radial   y del momento angular total  . Como consecuencia de esto aparecen niveles degenerados en energía con valores diferentes del momento angular orbital,  , y  . Los niveles   y   son un ejemplo de esta situación. Se podría pensar que la teoría de Dirac, incluidas todas las correcciones asociadas a las propiedades nucleares, debería explicar perfectamente el espectro del átomo de hidrógeno. Sin embargo, en medidas espectrales muy precisas se detectan desviaciones de las predicciones hechas por esta teoría.

Definición

En 1951 Lamb descubre que, debido a que el estado   es ligeramente más bajo que el  , aparece un débil desplazamiento de la correspondiente línea orbital (desplazamiento Lamb). Más concretamente podemos decir que la energía del estado   es de 4,372×10−6 eV por encima del estado  , siendo   en el primer caso, y   en el caso del estado  .

Historia

Las primeras evidencias en este sentido son detectadas por W. V. Houston en 1937 y R. C. Willians en 1938 quienes comprueban experimentalmente que los niveles   y   no son degenerados. Éstos concluyen que el estado  , está ligeramente por encima del  . Sin embargo los intentos de ratificación, realizados en las mismas fechas, no detectan esta desviación debido principalmente a las dificultades de medir diferencias tan pequeñas en el número de onda por métodos espectroscópicos directos, ya que son enmascaradas por efectos difíciles de controlar, como es el caso del Doppler que sufre la radiación emitida por el átomo debido a su movimiento de traslación.

Trabajo experimental

La cuestión es definitivamente resuelta experimentalmente en 1947 por W. E. Lamb y R. C. Retherford quienes idean un experimento que minimiza el ensanchamiento Doppler de las líneas. Los puntos claves del experimento son:

1. En lugar de resolver espectroscópicamente la estructura fina, utilizan técnicas de microondas para estimular directamente la transición entre los niveles   y   (que es dipolar eléctrica).

2. El éxito del experimento de Lamb y Retherford radica en que el nivel   es metaestable, ya que el único estado energético más bajo es el  , no estando permitida una transición dipolar eléctrica entre ellos.

3. El mecanismo más probable de desexcitación es mediante la emisión de dos fotones, con una vida media de 1/7s. Así pues en ausencia de perturbaciones externas la vida media del   es mucho mayor que la del   que es de 1,6×10−9s.

Willis Lamb midió el desplazamiento en la región de las microondas. Ubicó átomos en el estado  . Estos átomos no se podían desexcitar adoptando directamente el estado   a causa de que las reglas de selección prohíben mantener el mismo valor del momento angular en una transición.

Introduciendo los átomos en un campo magnético, para separar los niveles por efecto Zeeman, expuso los àtomos a una radiación de microondas a 2395 MHz (no muy lejos de la frecuencia de un horno corriente, que es de 2560 MHz).

Entonces varió el campo magnético hasta que una frecuencia que produjo transiciones desde el nivel   hasta el nivel  . Entonces pudo medir la transición permitida desde el nivel   hasta el nivel  .

Estos resultados fueron usados para determinar que el campo magnético cero, divisorio de estos dos niveles, corresponde a 1057 MHz. Utilizando la relación de Planck se demuestra que la energía de separación es de 4,372×10−6 eV.

Evitando algunos detalles técnicos, podríamos decir que el procedimiento para realizar el experimento es el siguiente:

Se usa un haz de hidrógeno molecular a alta temperatura, para obtener los átomos de H cuyo espectro se quiere analizar, (a una temperatura de 2500 K la disociación es del 60%).

Los átomos de hidrógeno se seleccionan haciéndolos pasar por una rendija, al mismo tiempo que se bombardean con electrones de energía cinética mayor que 10,2 eV, para conseguir que el sistema pase al estado  .

Por ese procedimiento se obtiene una pequeña fracción (1 en 108) de átomos en los estados  ,   y   a una velocidad media de 8×105 cm/s.

Dada la alta vida media del estado   respecto de los otros dos estados  , los átomos en dicho estado recorren una distancia del orden de los 10 cm mientras que los otros sólo recorren 1,3×10−3 cm antes de desexcitarse.

El detector es una lámina de wolframio en la que el átomo en el estado   puede depositar su electrón absorbiendo su energía de ionización.

Si el haz de átomos en el estado   se pasa a través de una región de interacción con un campo de radiofrecuencias que provoque la transición desde el estado   a los estados   o  , se origina una rápida caída de la población de átomos en el estado   al abrir de forma forzada un canal de transición.

Esto provoca una rápida reducción de los átomos en el estado   que llegan al detector, naturalmente esto ocurre sólo cuando la radiofrecuencia coincide con la que corresponde a la energía de la transición    o   .

Por tanto, la diferencia de energía entre los niveles es igual a la frecuencia de la radiación que hace que se detecte una disminución en la población de los estados   que llega al detector.

Con esta base experimental y algunos detalles más como la aplicación de un campo magnético variable para estabilizar el campo de microondas, Lamb y Retherford obtienen que el nivel   está 1000MHz por encima del  .

Experimentos posteriores más precisos han establecido esta diferencia en 1057,90 ± 0,06 MHz (Robiscoe y Shyn 1970), 1057,893 ± 0,020 MHz (Lundeen y Pipkin 1975), 1057,862 ± 0,020 MHz (Andrews y Newton 1976).

Explicación teórica

La explicación teórica de estos resultados no fue en principio evidente y llevó a la revisión de conceptos fundamentales como la renormalización de la masa y de la carga, y a la formulación de teorías como la electrodinámica cuántica (Bethe, Tomonaga, Schwinger, Feynman y Dyson) que superaba la mecánica cuántica relativista de Dirac. Es en el contexto de la electrodinámica cuántica, que es la teoría cuántica de campos de la interacción electromagnética entre partículas cargadas, donde el desdoblamiento Lamb aparece en el cálculo de las denominadas correcciones radiativas. Los cálculos en electrodinámica cuántica son perturbativos, y las correcciones radiativas son los efectos de segundo orden. En particular, estos efectos son los denominados autoenergía del fotón o polarización del vacío, autoenergía del electrón y correcciones de vértice.

Estas perturbaciones de segundo orden originan un renormalización de la masa y de la carga del electrón, que hacen que los valores que se miden experimentalmente sean distintos de los que se obtendrían de no existir la interacción electromagnética, o de no acoplarse el campo eléctrico de los electrones con el de los fotones. En el caso del efecto Lamb, la contribución principal proviene de la autoenergía del electrón, que proporciona un desdoblamiento del orden de 1000 MHz.

Los otros diagramas, dan una contribución menor, del orden de los 30 MHz. Los cálculos de este efecto en la electrodinámica cuántica son especialmente difíciles, pues el electrón está en un estado ligado y las teorías cuánticas de campos están formuladas fundamentalmente para estados de colisión. En cualquier caso, y debido a la importancia de este efecto, la situación actual es que los cálculos teóricos más precisos son 1057,916 ± 0,010 MHz (Erickson 1971), 1057,864 ± 0,014 MHz (Mohr 1976), los que pueden compararse con los resultados experimentales mencionados antes.

Lecturas complementarias

Una explicación más detallada de este efecto, aunque no muy exhaustiva desde un punto de vista teórico, la podemos encontrar en Introduction to Elementary Particles de D. E. Griffiths. Cálculos basados en la electrodinámica cuántica los podemos encontrar por ejemplo en Quantum Field Theory de Mandl y Shaw. Con nivel más básico, aunque en forma más rigurosa, en Quantum Field Theory de Itzykson y Zuber.

Energía del punto cero

Una interpretación cualitativa de este efecto la propuso Welton en 1948. Un campo de radiación cuantizado en su estado de más baja energía no implica un campo cero, sino que existen fluctuaciones cuánticas de campo cero similares a las del estado fundamental del oscilador armónico.

Esto supone que aún en el vacío existen fluctuaciones de campo que provocan movimientos rápidamente oscilatorios del electrón, de manera que el electrón no es percibido como puntual por la carga del núcleo, sino como una distribución de carga con un cierto radio.

Como consecuencia de esto, el electrón no se ve tan fuertemente atraído por el núcleo a cortas distancias, por lo que los electrones en orbitales inferiores son los que más se ven afectados por este aspecto dinámico, perdiendo algo de energía de ligadura.

Formulación matemática

Esta peculiar diferencia es el efecto de un loop del cuanto electromagnético, y puede ser interpretada por la influencia de un fotón virtual que es emitido y reabsorbido por el propio átomo. En electrodinámica cuántica (EDC) el campo electromagnético está cuantificado y, como en el caso del oscilador armónico de la mecánica cuántica, su estado de menor energía no es cero. Debido a esto existen unas pequeñas oscilaciones del punto cero que causan que el electrón ejecute rápidos movimientos de oscilación. El electrón resulta, pues, "difuminado" y el radio cambia de   a  .

El potencial de Coulomb es, por tanto, perturbado en una pequeña cantidad y la degeneración de los dos niveles de energía desaparece. El nuevo potencial puede ser calculado de forma aproximada (usando unidades atómicas) como sigue:

 

El desplazamiento de Lamb por sí mismo viene dado por

 

con   alrededor de una pequeña variación 13 con  , y

 

con   un pequeño número (< 0.05).

Véase también

Enlaces externos

  • Página sobre el desplazamiento Lamb (en inglés)
  • Página sobre Willis Lamb (en inglés)
  •   Datos: Q631614
  •   Multimedia: Lamb shift

efecto, lamb, física, efecto, lamb, llamado, así, honor, willis, lamb, proviene, pequeña, diferencia, observada, energía, asociada, niveles, energía, displaystyle, displaystyle, átomo, hidrógeno, mecánica, cuántica, según, teorías, dirac, schrödinger, estados,. En fisica el efecto Lamb llamado asi en honor de Willis Lamb proviene de una pequena diferencia observada en la energia asociada a dos niveles de energia 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 y 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 en el atomo de hidrogeno En mecanica cuantica segun las teorias de Dirac y de Schrodinger los estados energeticos del hidrogeno que poseen los mismos numeros cuanticos n displaystyle n y j displaystyle j pero que difieren en el numero cuantico l displaystyle l deben estar degenerados Indice 1 Introduccion 2 Definicion 3 Historia 4 Trabajo experimental 5 Explicacion teorica 6 Lecturas complementarias 7 Energia del punto cero 8 Formulacion matematica 9 Vease tambien 10 Enlaces externosIntroduccion EditarLa teoria de Dirac aplicada al atomo de un electron hidrogeno proporciona niveles con una energia que depende del numero cuantico radial n displaystyle n y del momento angular total j displaystyle j Como consecuencia de esto aparecen niveles degenerados en energia con valores diferentes del momento angular orbital l 0 displaystyle l 0 y l 1 displaystyle l 1 Los niveles 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 y 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 son un ejemplo de esta situacion Se podria pensar que la teoria de Dirac incluidas todas las correcciones asociadas a las propiedades nucleares deberia explicar perfectamente el espectro del atomo de hidrogeno Sin embargo en medidas espectrales muy precisas se detectan desviaciones de las predicciones hechas por esta teoria Definicion EditarEn 1951 Lamb descubre que debido a que el estado 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 es ligeramente mas bajo que el 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 aparece un debil desplazamiento de la correspondiente linea orbital desplazamiento Lamb Mas concretamente podemos decir que la energia del estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 es de 4 372 10 6 eV por encima del estado 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 siendo l 0 displaystyle l 0 en el primer caso y l 1 displaystyle l 1 en el caso del estado 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 Historia EditarLas primeras evidencias en este sentido son detectadas por W V Houston en 1937 y R C Willians en 1938 quienes comprueban experimentalmente que los niveles 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 y 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 no son degenerados Estos concluyen que el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 esta ligeramente por encima del 2 p 3 2 displaystyle 2p 3 2 Sin embargo los intentos de ratificacion realizados en las mismas fechas no detectan esta desviacion debido principalmente a las dificultades de medir diferencias tan pequenas en el numero de onda por metodos espectroscopicos directos ya que son enmascaradas por efectos dificiles de controlar como es el caso del Doppler que sufre la radiacion emitida por el atomo debido a su movimiento de traslacion Trabajo experimental EditarLa cuestion es definitivamente resuelta experimentalmente en 1947 por W E Lamb y R C Retherford quienes idean un experimento que minimiza el ensanchamiento Doppler de las lineas Los puntos claves del experimento son 1 En lugar de resolver espectroscopicamente la estructura fina utilizan tecnicas de microondas para estimular directamente la transicion entre los niveles 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 y 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 que es dipolar electrica 2 El exito del experimento de Lamb y Retherford radica en que el nivel 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 es metaestable ya que el unico estado energetico mas bajo es el 1 s 1 2 displaystyle 1s 1 2 no estando permitida una transicion dipolar electrica entre ellos 3 El mecanismo mas probable de desexcitacion es mediante la emision de dos fotones con una vida media de 1 7s Asi pues en ausencia de perturbaciones externas la vida media del 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 es mucho mayor que la del 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 que es de 1 6 10 9s Willis Lamb midio el desplazamiento en la region de las microondas Ubico atomos en el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 Estos atomos no se podian desexcitar adoptando directamente el estado 1 s 1 2 displaystyle 1s 1 2 a causa de que las reglas de seleccion prohiben mantener el mismo valor del momento angular en una transicion Introduciendo los atomos en un campo magnetico para separar los niveles por efecto Zeeman expuso los atomos a una radiacion de microondas a 2395 MHz no muy lejos de la frecuencia de un horno corriente que es de 2560 MHz Entonces vario el campo magnetico hasta que una frecuencia que produjo transiciones desde el nivel 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 hasta el nivel 2 p 3 2 displaystyle 2p 3 2 Entonces pudo medir la transicion permitida desde el nivel 2 p 3 2 displaystyle 2p 3 2 hasta el nivel 1 s 1 2 displaystyle 1s 1 2 Estos resultados fueron usados para determinar que el campo magnetico cero divisorio de estos dos niveles corresponde a 1057 MHz Utilizando la relacion de Planck se demuestra que la energia de separacion es de 4 372 10 6 eV Evitando algunos detalles tecnicos podriamos decir que el procedimiento para realizar el experimento es el siguiente Se usa un haz de hidrogeno molecular a alta temperatura para obtener los atomos de H cuyo espectro se quiere analizar a una temperatura de 2500 K la disociacion es del 60 Los atomos de hidrogeno se seleccionan haciendolos pasar por una rendija al mismo tiempo que se bombardean con electrones de energia cinetica mayor que 10 2 eV para conseguir que el sistema pase al estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 Por ese procedimiento se obtiene una pequena fraccion 1 en 108 de atomos en los estados 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 y 2 p 3 2 displaystyle 2p 3 2 a una velocidad media de 8 105 cm s Dada la alta vida media del estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 respecto de los otros dos estados p displaystyle p los atomos en dicho estado recorren una distancia del orden de los 10 cm mientras que los otros solo recorren 1 3 10 3 cm antes de desexcitarse El detector es una lamina de wolframio en la que el atomo en el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 puede depositar su electron absorbiendo su energia de ionizacion Si el haz de atomos en el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 se pasa a traves de una region de interaccion con un campo de radiofrecuencias que provoque la transicion desde el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 a los estados 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 o 2 p 3 2 displaystyle 2p 3 2 se origina una rapida caida de la poblacion de atomos en el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 al abrir de forma forzada un canal de transicion Esto provoca una rapida reduccion de los atomos en el estado 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 que llegan al detector naturalmente esto ocurre solo cuando la radiofrecuencia coincide con la que corresponde a la energia de la transicion 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 o 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 2 p 3 2 displaystyle 2p 3 2 Por tanto la diferencia de energia entre los niveles es igual a la frecuencia de la radiacion que hace que se detecte una disminucion en la poblacion de los estados 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 que llega al detector Con esta base experimental y algunos detalles mas como la aplicacion de un campo magnetico variable para estabilizar el campo de microondas Lamb y Retherford obtienen que el nivel 2 s 1 2 displaystyle 2s 1 2 esta 1000MHz por encima del 2 p 1 2 displaystyle 2p 1 2 Experimentos posteriores mas precisos han establecido esta diferencia en 1057 90 0 06 MHz Robiscoe y Shyn 1970 1057 893 0 020 MHz Lundeen y Pipkin 1975 1057 862 0 020 MHz Andrews y Newton 1976 Explicacion teorica EditarLa explicacion teorica de estos resultados no fue en principio evidente y llevo a la revision de conceptos fundamentales como la renormalizacion de la masa y de la carga y a la formulacion de teorias como la electrodinamica cuantica Bethe Tomonaga Schwinger Feynman y Dyson que superaba la mecanica cuantica relativista de Dirac Es en el contexto de la electrodinamica cuantica que es la teoria cuantica de campos de la interaccion electromagnetica entre particulas cargadas donde el desdoblamiento Lamb aparece en el calculo de las denominadas correcciones radiativas Los calculos en electrodinamica cuantica son perturbativos y las correcciones radiativas son los efectos de segundo orden En particular estos efectos son los denominados autoenergia del foton o polarizacion del vacio autoenergia del electron y correcciones de vertice Estas perturbaciones de segundo orden originan un renormalizacion de la masa y de la carga del electron que hacen que los valores que se miden experimentalmente sean distintos de los que se obtendrian de no existir la interaccion electromagnetica o de no acoplarse el campo electrico de los electrones con el de los fotones En el caso del efecto Lamb la contribucion principal proviene de la autoenergia del electron que proporciona un desdoblamiento del orden de 1000 MHz Los otros diagramas dan una contribucion menor del orden de los 30 MHz Los calculos de este efecto en la electrodinamica cuantica son especialmente dificiles pues el electron esta en un estado ligado y las teorias cuanticas de campos estan formuladas fundamentalmente para estados de colision En cualquier caso y debido a la importancia de este efecto la situacion actual es que los calculos teoricos mas precisos son 1057 916 0 010 MHz Erickson 1971 1057 864 0 014 MHz Mohr 1976 los que pueden compararse con los resultados experimentales mencionados antes Lecturas complementarias EditarUna explicacion mas detallada de este efecto aunque no muy exhaustiva desde un punto de vista teorico la podemos encontrar en Introduction to Elementary Particles de D E Griffiths Calculos basados en la electrodinamica cuantica los podemos encontrar por ejemplo en Quantum Field Theory de Mandl y Shaw Con nivel mas basico aunque en forma mas rigurosa en Quantum Field Theory de Itzykson y Zuber Energia del punto cero EditarUna interpretacion cualitativa de este efecto la propuso Welton en 1948 Un campo de radiacion cuantizado en su estado de mas baja energia no implica un campo cero sino que existen fluctuaciones cuanticas de campo cero similares a las del estado fundamental del oscilador armonico Esto supone que aun en el vacio existen fluctuaciones de campo que provocan movimientos rapidamente oscilatorios del electron de manera que el electron no es percibido como puntual por la carga del nucleo sino como una distribucion de carga con un cierto radio Como consecuencia de esto el electron no se ve tan fuertemente atraido por el nucleo a cortas distancias por lo que los electrones en orbitales inferiores son los que mas se ven afectados por este aspecto dinamico perdiendo algo de energia de ligadura Formulacion matematica EditarEsta peculiar diferencia es el efecto de un loop del cuanto electromagnetico y puede ser interpretada por la influencia de un foton virtual que es emitido y reabsorbido por el propio atomo En electrodinamica cuantica EDC el campo electromagnetico esta cuantificado y como en el caso del oscilador armonico de la mecanica cuantica su estado de menor energia no es cero Debido a esto existen unas pequenas oscilaciones del punto cero que causan que el electron ejecute rapidos movimientos de oscilacion El electron resulta pues difuminado y el radio cambia de r displaystyle r a r d r displaystyle r delta r El potencial de Coulomb es por tanto perturbado en una pequena cantidad y la degeneracion de los dos niveles de energia desaparece El nuevo potencial puede ser calculado de forma aproximada usando unidades atomicas como sigue E p o t Z e 2 4 p ϵ 0 1 r d r displaystyle langle E mathrm pot rangle frac Ze 2 4 pi epsilon 0 left langle frac 1 r delta r right rangle El desplazamiento de Lamb por si mismo viene dado por D E L a m b a 5 m e c 2 k n 0 4 n 3 f o r ℓ 0 displaystyle Delta E mathrm Lamb alpha 5 m e c 2 frac k n 0 4n 3 mathrm for ell 0 con k n 0 displaystyle k n 0 alrededor de una pequena variacion 13 con n displaystyle n y D E L a m b a 5 m e c 2 1 4 n 3 k n ℓ 1 p j 1 2 ℓ 1 2 f o r ℓ 0 a n d j ℓ 1 2 displaystyle Delta E mathrm Lamb alpha 5 m e c 2 frac 1 4n 3 left k n ell pm frac 1 pi j frac 1 2 ell frac 1 2 right mathrm for ell neq 0 mathrm and j ell pm frac 1 2 con k n ℓ displaystyle k n ell un pequeno numero lt 0 05 Vease tambien EditarFluctuaciones cuanticasEnlaces externos EditarPagina sobre el desplazamiento Lamb en ingles Pagina sobre Willis Lamb en ingles Datos Q631614 Multimedia Lamb shiftObtenido de https es wikipedia org w index php title Efecto Lamb amp oldid 136619165, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos