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Estructura fina
Las principales correcciones que generan la estructura fina son:
(a) Acoplamiento spin-orbita.
(b) Corrección relativista.
(c) Término de Darwin
Interacción spin-órbita
Se podría decir que la causa principal de la estructura fina es la interacción spin-órbita y no
es más que la interacción debida al movimiento orbital electrónico y su spin.
Corrección Relativista
Una mejor aproximación sería considerar al movimiento de los
electrones como relativista. Sin tratar de formular una ecuación relativista de la mecánica
cuántica, lo que se puede hacer es introducir un factor relativista. Este factor será pequeño y
puede considerarse como una perturbación en el sistema inicial.
Término de Darwin
Este término aparece por un efecto netamente relativista (conocido como zitterbewegung. Se
lo puede estimar considerando que la posición del electrón no se puede definir con mayor
presición que la longitud de compton al cubo, Vol = λ3c
. Se define un potencial efectivo
como el promedio sobre dicho volumen
Contribuiones a la estructura fina por separado.
La
reglas de seleccion
a
a
factor de lande de l momento magnetico total
efecto zeman anomalo
estructura hiperfina
Desplazamiento lamb
Este efecto es generado por la dependencia de la constante de acoplamiento de la interacción
electromagnética con la distancia entre cargas interactuantes. Se conoce también como
la polarización del vacío 13. Debido a que la función de onda de los electrones tipo s son
pequeñas pero finitas en el volumen del núcleo atómico, en comparación con las funciones
de onda de los electrones tipo p, que son cero a esas distancias. La polarización del vacío hace
referencia al hecho de que de acuerdo con electrodinámica cuántica la carga del electrón
desnudo es infinita, pero el electrón se presenta apantallado por pares virtuales electrón positron
que la disfrazan y le dan el valor finito en presencia de una carga de prueba a grandes
distancias. Sin embargo para distancias cortas el apantallamiento por la polarización de vacío
disminuirá y presentará una carga eléctrica mayor, la cual será sentida por los electrones
en los niveles s, porque son los que más se aproximan al núcleo atómico, separánd
interaccion hiperfina
Tanto el movimiento orbital del electrón en el átomo, como su spin intríseco generan un
momento dipolar magnético total del electrón μj en el átomo. Este momento dipolar interaccionará
con elmomento dipolarmagnético nuclear, generando una energía de interacción entre los dos.
espectro con estructura hiperfina
a
a
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