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La primera imagen de la estructura orbital de un átomo de hidrógeno (ENG)

Lo que estamos viendo es la primera observación directa de electrones en el espacio orbital de un átomo - función de onda real de un átomo. Para capturar la imagen, los investigadores utilizaron un nuevo microscopio cuántico - un increíble nuevo dispositivo que, literalmente, permite a los científicos miran hacia el reino cuántico. En español: bit.ly/Z5va9w
etiquetas: estructura orbital, átomo, hidrógeno, imagen
usuarios: 230   anónimos: 221   negativos: 2  
31comentarios emnm karma: 543
  1. #1   ¿Es el orbital 1s el «anillo» exterior o me lo estoy soñando?
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  2. #3   ¿osea la imagen es indirecta?
    ¿Cuanto tarda un atomo ionizado en volver recuperar su carga neutra?
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  3. #4   Me encanta la física cuántica:

    "Ojo y oreja: ni se te ocurra mirarlo que lo jodes solo con pensarlo."

    "Vale, vale, pero se me ocurre una idea: vamos a dispararle un puto laser en todo el centro. Solo así lograremos indagar sin molestarlo."
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  4. #5   Tercera anotación: xD xD xD xD xD
    "If you keep staring at me like that, my wave function is gonna collaAAAAhhh..."
    Si sigues mirándome de esa forma mi función de onda va a colaaaaAAAAAAAA
    votos: 9    karma: 102
     *   Stash Stash
  5. #6   vaya tela...
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  6. #7   Noooooooooooo!!!!

    Eso que se ve es el aura de bendición que la virgen María le ha dado al átomo de hidrógeno; concretamente a su niño Jesús, el protón único que posee (si es protio).
    votos: 1    karma: 18
  7. #8   #1 Según la noticia, la imagen corresponde a un estado excitado del electrón. Con lo que es posible que los dos anillos sean estados 1s y 2s!
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  8. #9   Me pregunto si podrán ver formas más complicadas (sin simetría esférica) como orbitales p ó d.
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  9. #10   #8 Me contesto a mí mismo (esto me pasa por listillo): no son varios estados.
    Lo que ven son los nodos del efecto Stark. Éste desdobla la función de onda en diferentes energías (o, equivalente, radios orbitales) en presencia de un campo eléctrico externo. Lo que han hecho ha sido ver cómo evoluciona la función de onda (probablemente la 1s, como bien dice #1) al aplicar este campo eléctrico y verificar los cálculos del efecto Stark.

    en.wikipedia.org/wiki/Stark_effect
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     *   espinor espinor
  10. #11   EUREKA!!
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  11. #12   #3 Es imposible sacar una imagen directa de un orbital, ya que se trata de una onda de probabilidades (segun la interpretacion mas ortodoxa de la cuantica), y no se corresponde con ninguna magnitud fisica que se pueda medir/observar.
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     *   abuelillo abuelillo
  12. #13   #12 Efectivamente no se puede observar la distribución de probabilidad del orbital de un átomo en una sola medida. Lo que se puede hacer es localizar la posición del electrón muchas veces (o en muchos átomos). La distribución de esas posiciones correspondería a la distribución espacial de la función de onda del orbital (suponiendo que no haya ningún átomo excitado).
    En este caso hacen algo parecido: cada punto de la figura es una medida.
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  13. #14   #12 Por eso lo puse en interrogantes pero refiriendome a que el medo en si tampoco es directo.
    Corrigemete este planteaminto ese atomo lo ionizan probocando que pierda un electron luego ese electron conserva algo de la informacion de su posicion de cuando fue arrancado pasa por la lente electrotatica que lo acelera estrelladose en el dectector con lo que tienes una foto de las orbitas luego cuando se comporta como onda por las interferencias tienes una imagen del nucleo.
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  14. #15   #2 Cascársela deja ciego. ¡Oh wait! xD
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  15. #16   Excelente, ahora ya puede crear su perfil en Facebook.
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  16. #17   La materia es real (A=A).
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  17. #18   #14 Eso es. Arrancan el electrón y su trayectoria y velocidad están relacionados con su posición en el átomo. Cada vez que hacen esto producen un punto en la imagen de la noticia. Si lo haces muchas veces puedes ver la distribución de probabilidad de posición del electrón o, lo que es parecido, su función de onda.

    Aunque en este caso no hay interferencias. Los círculos concéntricos son producidos por el desdoblamiento de la energía del estado (y, por tanto de su posición) debido al efecto del campo eléctrico. Y la imagen no muestra al núcleo (o sea, al protón). Éste es demasiado pequeño comparado con las órbitas electrónicas.
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  19. #20   #1 ¿Es posible que seas de Salamanca? Porque el "me soñé" es muy típico en la provincia y al resto de la gente le suele sonar bastante raro.
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  20. #21   #10 el átomo estará pensando: 'Winter is coming'.
    votos: 1    karma: 13
  21. #22   borrosa, gloriosamente borrosa, una comprobacion directa del principio de incertidumbre, la "borrosidad" ( existe esa palabra?) apuesto que es proporcional a h de planck, asi que apuesto a que es imposible sacar imagen mas precisa... alguien me discute con argumentos ad googlem?
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  22. #23   Eso es un feto y hay que proteger la vida. Gallardón, haz algo.
    votos: 6    karma: -44
  23. #24   Y gente que vota negativo xD flipante.
    Se ve que esto para ustedes tiene que ser brujería o algo .
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  24. #25   Heissemberg debe estar resolviéndose en su tumba.
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  25. #26   #25 goto #12
    votos: 1    karma: 19
  26. #28   #19 Leyendo los enlaces que explican el trabajo en francisthemule, creo que hay un par de malentendidos:
    - Los átomos a observar se preparan en estados excitados 2s ó 2p (no es el estado 1s, como creía en #10), ya que estos tienen una distribución espacial lo suficientemente amplia.
    - Los anillos son los nodos del efecto Stark de la función de onda de estados 2s ó 2p. No se observan las transiciones entre ellos, si no los estados mismos.
    - Al contrario de lo que dicen francisthemule, los nodos no son los de la función de onda en sí, sino los producidos por la presencia del campo eléctrico (esto es el efecto Stark). De hecho, los orbital 2s y 2p, sólo tienen un nodo (el 2s a una distancia del centro y el 2p justo en el centro), y en las imágenes se ven más de uno.
    - Otros orbitales son más difíciles de ver, pero no por la interacción entre electrones (el átomo de H sólo tiene uno) sino porque la forma de orbitales más altos es más compleja y no esférica, con lo que los nodos son más difíciles de distinguir a lo largo de la dimensión radial
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     *   espinor espinor
  27. #29   #20 No soy de Salamanca; te lo estás soñando.
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  28. #30   #29 ¿De dónde entonces? Simple curiosidad.

    PD: "te lo estás soñando" se supone que también es incorrecto. Si acaso sería "te lo estás imaginando". Soñar no se debería de usar en forma transitiva.
    votos: 0    karma: 10
     *   heffeque heffeque
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