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Estado excitado

En mecánica cuántica un estado excitado de un sistema (como un electrón, núcleo atómico, átomo, o molécula) es cualquier estado cuántico metaestable, que gozando de una mayor energía que el estado fundamental (es decir, más energía que el mínimo absoluto),[1]​ "decae espontáneamente" evolucionando hacia el estado fundamental.

Después de absorber energía, un electrón puede saltar desde el estado fundamental a un estado excitado de mayor energía.

La vida útil de un sistema en un estado excitado suele ser corta: la emisión espontánea o inducida de un cuanto de energía (como un fotón o un fonón) por lo general ocurre poco después de que el sistema haya sido promovido al estado excitado, volviendo el sistema a un estado con una energía más baja (un estado menos excitado o el estado fundamental). Este retorno a un nivel de energía es, a menudo imprecisamente llamado decaimiento y es el inverso de la excitación.

Los estados excitados de vida media larga se llaman a menudo metaestables. Los isómeros nucleares de vida media larga, y el oxígeno singlete son dos ejemplos de esto.

Excitación atómica

Un ejemplo sencillo de excitación atómica es la que se encuentra en el átomo de hidrógeno, en particular en el estado de su único electrón. Un electrón en un átomo de hidrógeno puede tener diversos estados energéticos, tal como predice adecudamente el Modelo atómico de Schrödinger, el estado de más baja energía es el llamado estado fundamental.

El estado fundamental del átomo de hidrógeno corresponde a tener el único electrón del átomo en la órbita o nivel de energía más bajo posible, (es decir, la función de onda "1s", que presenta simetría esférica, y que tiene los números cuánticos más bajos posibles). Al dar una energía adicional al átomo (por ejemplo, por la absorción de un fotón de una energía adecuada, o por calentamiento a alta temperatura, o por excitación eléctrica dentro de un campo eléctrico), el electrón es capaz de moverse a un estado excitado (un estado con uno o más números cuánticos mayores que el mínimo posible). Si el fotón tiene demasiada energía, el electrón deja de estar vinculado al átomo, escapará del átomo, y el átomo quedará convertido en un ion positivo o catión, es decir, el átomo se ionizará.

Empíricamente se observa que después de la excitación, el átomo pasa a un estado excitado inferior, o al estado fundamental, emitiendo un fotón con una energía característica, igual a la diferencia de energía entre los niveles de salida y llegada. Esto se da porque realmente todos los estados excitados de hecho son estados metaestables siendo el único estado verdaderamente estable el estado fundamental. El paso a un nivel de energía inferior va a compañado de la emisión de fotones por átomos en diferentes estados excitados conduce a un espectro electromagnético que muestra una serie de características líneas de emisión (tenemos, en el caso del átomo de hidrógeno, la serie de Lyman, serie de Balmer, serie de Paschen, serie de Brackett y serie de Pfund.) Ni la mecánica cuántica ordinaria, ni el modelo atómico de Schrödinger explicaban porque los estados excitados no eran indefinidamente estables. Con el desarrollo de la electrodinámica cuántica se comprobó que la posibilidad de que existieran fluctuaciones del campo electromagnético hacía que el hamiltoniano del sistema formado por el átomo y su posible interacción cuántica con el campo electromagnético fluctuante del vacío, hacía que los estados excitados de hecho no fueran propiamente estados estacionarios y por tanto, sólo eran estados metaestables que acababan decayendo.

Un átomo en un estado excitado de muy alta energía se denomina átomo de Rydberg.[2]​ Un sistema de átomos altamente excitados puede formar un estado excitado condensado de vida media larga, por ejemplo, una fase condensada compuesta completamente de átomos altamente excitados: la materia de Rydberg.

Así pues, un átomo o cualquier otro sistema puede excitarse por absorción de fotones de una frecuencia característica, o también mediante el calor o la electricidad.

Causas de la inestabilidad

Los estados excitados para un átomo hidrogenoide, calculados por el modelo atómico de Schrödinger se ven afectados por la presencia de fluctuaciones mecanocuánticas del vacío. Así cuando el Hamiltoniano de un átomo hidrogenoide se complica para representar la interacción entre los electrones en cualquier estado ligado y los fotones virtuales asociados al campo electromagnético sucede algo notable: todos los estados ligados por encima del estado fundamental, pasan a ser estados metaestables, de hecho su energía se puede representar como:

 

Donde:

  es la energía corregida del estado excitado en presencia del campo electromagnético.
  es la energía del estado ligdo k-ésimo en el modelo de Schrödinger.
  es la frecuencia de decaimiento, donde   representa el tiempo medio de supervivencia del estado excitado.

La ecuación de Schrödinger lleva a que cualquier estado excitado metaetable decaiga en el estado fundamental según una ley exponencial.

Excitación nuclear

Muchos núcleos atómicos de átomos radioactivos pueden considerarse que son estados excitados. Como tales, son estados metaestables que pueden persistir durante largos períodos a pesar de no ser estables. Sin embargo, al igual que sucede con la excitación atómica de los electrones, pasado un tiempo, el estado metaestable del núcleo decae y emite algunas partículas alfa, beta o gamma.

Al igual que en el caso de la excitación atómica la ley de decaimiento de los materiales radiactivos resulta ser una ley exponencial:

 

La diferencia principal con los estados excitados electrónicos, es que los estados excitados típicos de muchos núcleos atómico tienen una vida media de miles de años e incluso millones de años.

Excitación de un gas perturbado

Un conjunto de moléculas que forman un gas se puede considerar en un estado excitado, si una o más moléculas se elevan a niveles de energía cinética tales que la distribución de velocidades resultante se aleje del equilibrio de la distribución de Boltzmann. Este fenómeno ha sido estudiado en el caso de un gas bidimensional con cierto detalle, analizando el tiempo necesario para relajarse hasta el equilibrio.

Véase también


Referencias

  1. Diccionario de química física. J. M. Costa. Ediciones Díaz de Santos, 2005. ISBN 8479786914. Pág. 222
  2. Diccionario de química física. J. M. Costa. Ediciones Díaz de Santos, 2005. ISBN 8479786914. Pág. 31

Enlaces externos

  • Imagen de un átomo de hidrógeno cambiando desde su estado fundamental a un estado excitado
  • Información básica de la NASA sobre los estados fundamental y excitado (en inglés)
  •   Datos: Q215328
  •   Multimedia: Quantum mechanics

estado, excitado, para, otros, usos, este, término, véase, excitación, mecánica, cuántica, estado, excitado, sistema, como, electrón, núcleo, atómico, átomo, molécula, cualquier, estado, cuántico, metaestable, gozando, mayor, energía, estado, fundamental, deci. Para otros usos de este termino vease Excitacion En mecanica cuantica un estado excitado de un sistema como un electron nucleo atomico atomo o molecula es cualquier estado cuantico metaestable que gozando de una mayor energia que el estado fundamental es decir mas energia que el minimo absoluto 1 decae espontaneamente evolucionando hacia el estado fundamental Despues de absorber energia un electron puede saltar desde el estado fundamental a un estado excitado de mayor energia La vida util de un sistema en un estado excitado suele ser corta la emision espontanea o inducida de un cuanto de energia como un foton o un fonon por lo general ocurre poco despues de que el sistema haya sido promovido al estado excitado volviendo el sistema a un estado con una energia mas baja un estado menos excitado o el estado fundamental Este retorno a un nivel de energia es a menudo imprecisamente llamado decaimiento y es el inverso de la excitacion Los estados excitados de vida media larga se llaman a menudo metaestables Los isomeros nucleares de vida media larga y el oxigeno singlete son dos ejemplos de esto Indice 1 Excitacion atomica 1 1 Causas de la inestabilidad 2 Excitacion nuclear 3 Excitacion de un gas perturbado 4 Vease tambien 5 Referencias 5 1 Enlaces externosExcitacion atomica EditarUn ejemplo sencillo de excitacion atomica es la que se encuentra en el atomo de hidrogeno en particular en el estado de su unico electron Un electron en un atomo de hidrogeno puede tener diversos estados energeticos tal como predice adecudamente el Modelo atomico de Schrodinger el estado de mas baja energia es el llamado estado fundamental El estado fundamental del atomo de hidrogeno corresponde a tener el unico electron del atomo en la orbita o nivel de energia mas bajo posible es decir la funcion de onda 1s que presenta simetria esferica y que tiene los numeros cuanticos mas bajos posibles Al dar una energia adicional al atomo por ejemplo por la absorcion de un foton de una energia adecuada o por calentamiento a alta temperatura o por excitacion electrica dentro de un campo electrico el electron es capaz de moverse a un estado excitado un estado con uno o mas numeros cuanticos mayores que el minimo posible Si el foton tiene demasiada energia el electron deja de estar vinculado al atomo escapara del atomo y el atomo quedara convertido en un ion positivo o cation es decir el atomo se ionizara Empiricamente se observa que despues de la excitacion el atomo pasa a un estado excitado inferior o al estado fundamental emitiendo un foton con una energia caracteristica igual a la diferencia de energia entre los niveles de salida y llegada Esto se da porque realmente todos los estados excitados de hecho son estados metaestables siendo el unico estado verdaderamente estable el estado fundamental El paso a un nivel de energia inferior va a companado de la emision de fotones por atomos en diferentes estados excitados conduce a un espectro electromagnetico que muestra una serie de caracteristicas lineas de emision tenemos en el caso del atomo de hidrogeno la serie de Lyman serie de Balmer serie de Paschen serie de Brackett y serie de Pfund Ni la mecanica cuantica ordinaria ni el modelo atomico de Schrodinger explicaban porque los estados excitados no eran indefinidamente estables Con el desarrollo de la electrodinamica cuantica se comprobo que la posibilidad de que existieran fluctuaciones del campo electromagnetico hacia que el hamiltoniano del sistema formado por el atomo y su posible interaccion cuantica con el campo electromagnetico fluctuante del vacio hacia que los estados excitados de hecho no fueran propiamente estados estacionarios y por tanto solo eran estados metaestables que acababan decayendo Un atomo en un estado excitado de muy alta energia se denomina atomo de Rydberg 2 Un sistema de atomos altamente excitados puede formar un estado excitado condensado de vida media larga por ejemplo una fase condensada compuesta completamente de atomos altamente excitados la materia de Rydberg Asi pues un atomo o cualquier otro sistema puede excitarse por absorcion de fotones de una frecuencia caracteristica o tambien mediante el calor o la electricidad Causas de la inestabilidad Editar Los estados excitados para un atomo hidrogenoide calculados por el modelo atomico de Schrodinger se ven afectados por la presencia de fluctuaciones mecanocuanticas del vacio Asi cuando el Hamiltoniano de un atomo hidrogenoide se complica para representar la interaccion entre los electrones en cualquier estado ligado y los fotones virtuales asociados al campo electromagnetico sucede algo notable todos los estados ligados por encima del estado fundamental pasan a ser estados metaestables de hecho su energia se puede representar como E k e m E k 0 i ℏ w k displaystyle E k em E k 0 i hbar omega k Donde E k e m displaystyle E k em es la energia corregida del estado excitado en presencia del campo electromagnetico E k 0 displaystyle E k 0 es la energia del estado ligdo k esimo en el modelo de Schrodinger w k 2 p T k displaystyle omega k 2 pi T k es la frecuencia de decaimiento donde T k displaystyle T k representa el tiempo medio de supervivencia del estado excitado La ecuacion de Schrodinger lleva a que cualquier estado excitado metaetable decaiga en el estado fundamental segun una ley exponencial Excitacion nuclear EditarMuchos nucleos atomicos de atomos radioactivos pueden considerarse que son estados excitados Como tales son estados metaestables que pueden persistir durante largos periodos a pesar de no ser estables Sin embargo al igual que sucede con la excitacion atomica de los electrones pasado un tiempo el estado metaestable del nucleo decae y emite algunas particulas alfa beta o gamma Al igual que en el caso de la excitacion atomica la ley de decaimiento de los materiales radiactivos resulta ser una ley exponencial d N t d t g r N t displaystyle frac text d N t text d t gamma r N t La diferencia principal con los estados excitados electronicos es que los estados excitados tipicos de muchos nucleos atomico tienen una vida media de miles de anos e incluso millones de anos Excitacion de un gas perturbado EditarUn conjunto de moleculas que forman un gas se puede considerar en un estado excitado si una o mas moleculas se elevan a niveles de energia cinetica tales que la distribucion de velocidades resultante se aleje del equilibrio de la distribucion de Boltzmann Este fenomeno ha sido estudiado en el caso de un gas bidimensional con cierto detalle analizando el tiempo necesario para relajarse hasta el equilibrio Vease tambien EditarFormula de Rydberg Estado estacionario PlasmaReferencias Editar Diccionario de quimica fisica J M Costa Ediciones Diaz de Santos 2005 ISBN 8479786914 Pag 222 Diccionario de quimica fisica J M Costa Ediciones Diaz de Santos 2005 ISBN 8479786914 Pag 31 Enlaces externos Editar Imagen de un atomo de hidrogeno cambiando desde suestado fundamental a un estado excitado Informacion basica de la 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