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Física atómica

La física atómica es el campo de la física que estudia los átomos como un sistema aislado de electrones y un núcleo atómico . La física atómica normalmente se refiere al estudio de la estructura atómica y la interacción entre los átomos. [1] Se ocupa principalmente de la forma en que los electrones están dispuestos alrededor del núcleo y los procesos mediante los cuales cambian estas disposiciones. Esto incluye iones , átomos neutros y, a menos que se indique lo contrario, se puede suponer que el término átomo incluye iones.

El término física atómica puede asociarse con la energía nuclear y las armas nucleares , debido al uso sinónimo de atómico y nuclear en inglés estándar . Los físicos distinguen entre la física atómica, que trata del átomo como un sistema formado por un núcleo y electrones, y la física nuclear , que estudia las reacciones nucleares y las propiedades especiales de los núcleos atómicos.

Como ocurre con muchos campos científicos, la delimitación estricta puede ser muy artificial y la física atómica a menudo se considera en el contexto más amplio de la física atómica, molecular y óptica . Los grupos de investigación en física suelen estar clasificados así.

átomos aislados

La física atómica considera principalmente los átomos de forma aislada. Los modelos atómicos consistirán en un único núcleo que puede estar rodeado por uno o más electrones unidos. No se ocupa de la formación de moléculas (aunque gran parte de la física es idéntica), ni examina los átomos en estado sólido como materia condensada . Se ocupa de procesos como la ionización y excitación por fotones o colisiones con partículas atómicas.

Si bien modelar átomos de forma aislada puede no parecer realista, si se consideran los átomos en un gas o plasma , las escalas de tiempo para las interacciones átomo-átomo son enormes en comparación con los procesos atómicos que generalmente se consideran. Esto significa que los átomos individuales pueden tratarse como si cada uno de ellos estuviera aislado, como lo están la gran mayoría de las veces. Según esta consideración, la física atómica proporciona la teoría subyacente en la física del plasma y la física atmosférica , aunque ambas tratan con números muy grandes de átomos.

Configuración electrónica

Los electrones forman capas teóricas alrededor del núcleo. Normalmente se encuentran en un estado fundamental , pero pueden excitarse mediante la absorción de energía de la luz ( fotones ), campos magnéticos o la interacción con una partícula en colisión (normalmente iones u otros electrones).

En el modelo de Bohr se muestra la transición de un electrón con n=3 a la capa n=2, donde se emite un fotón. Un electrón de la capa (n=2) debe haber sido eliminado previamente mediante ionización.

Se dice que los electrones que pueblan una capa están en un estado ligado . La energía necesaria para sacar un electrón de su capa (llevándolo al infinito) se llama energía de enlace . Cualquier cantidad de energía absorbida por el electrón que exceda esta cantidad se convierte en energía cinética según la conservación de la energía . Se dice que el átomo ha sufrido el proceso de ionización.

Si el electrón absorbe una cantidad de energía menor que la energía de enlace, pasará a un estado excitado. Después de un cierto tiempo, el electrón en un estado excitado "saltará" (sufrirá una transición) a un estado inferior. En un átomo neutro, el sistema emitirá un fotón de diferencia de energía, ya que la energía se conserva.

Si un electrón interno ha absorbido más que la energía de enlace (de modo que el átomo se ioniza), entonces un electrón más externo puede sufrir una transición para llenar el orbital interno. En este caso, se emite un fotón visible o un rayo X característico , o puede tener lugar un fenómeno conocido como efecto Auger , donde la energía liberada se transfiere a otro electrón ligado, provocando que entre en el continuo. El efecto Auger permite ionizar multiplicadamente un átomo con un solo fotón.

Existen reglas de selección bastante estrictas en cuanto a las configuraciones electrónicas que se pueden alcanzar mediante la excitación por luz; sin embargo, no existen tales reglas para la excitación por procesos de colisión.

Historia y desarrollos

Uno de los primeros pasos hacia la física atómica fue el reconocimiento de que la materia estaba compuesta de átomos . Forma parte de los textos escritos en el siglo VI a.C. al siglo II a.C., como los de Demócrito o el Vaiśeṣika Sūtra escritos por Kaṇāda . Esta teoría fue desarrollada más tarde en el sentido moderno de la unidad básica de un elemento químico por el químico y físico británico John Dalton en el siglo XVIII. En esta etapa, no estaba claro qué eran los átomos, aunque podían describirse y clasificarse por sus propiedades (en masa). La invención del sistema periódico de elementos por Dmitri Mendeleev fue otro gran paso adelante.

El verdadero comienzo de la física atómica está marcado por el descubrimiento de las líneas espectrales y los intentos de describir el fenómeno, sobre todo por parte de Joseph von Fraunhofer . El estudio de estas líneas condujo al modelo atómico de Bohr y al nacimiento de la mecánica cuántica . Al intentar explicar los espectros atómicos, se reveló un modelo matemático de la materia completamente nuevo. En lo que respecta a los átomos y sus capas electrónicas, esto no sólo proporcionó una mejor descripción general, es decir, el modelo de orbital atómico , sino que también proporcionó una nueva base teórica para la química ( química cuántica ) y la espectroscopia .

Desde la Segunda Guerra Mundial , tanto el campo teórico como el experimental han avanzado a un ritmo rápido. Esto puede atribuirse al progreso de la tecnología informática, que ha permitido modelos más grandes y sofisticados de la estructura atómica y los procesos de colisión asociados. Avances tecnológicos similares en aceleradores, detectores, generación de campos magnéticos y láseres han ayudado enormemente al trabajo experimental.

Importantes físicos atómicos

Mecánica precuántica
Mecánica poscuántica

Ver también

Bibliografía

Referencias

  1. ^ Demtröder, W. (2006). Átomos, moléculas y fotones: una introducción a la física atómica, molecular y cuántica. Berlín: Springer. ISBN 978-3-540-32346-4. OCLC  262692011.

enlaces externos