domingo, 21 de agosto de 2022

Oscilador armónico cuántico


Solución

a.
$\phi=A_{1} e^{a x^{2}}+A_{2} e^{-a x^{2}}$

$\phi$ Debe ser finita, por lo tanto:
$x \rightarrow \infty, \phi \rightarrow c \Rightarrow A_{1}=0$
$\psi \equiv A_{2}e^{-a x^{2}}$



Solucionamos esta ecuación:
$\frac{-\hbar^{2}}{2 m} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial x^{2}}+\frac{1}{L} m \omega^{2} x^{2} \psi=E \psi$
$s \equiv \sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}} x: E=\frac{1}{2} m v^{2}=\frac{p^{2}}{2 m}=\frac{\hbar^{2} k^{2}}{2 m}$
$k^{2}=\frac{2 m E}{\hbar^{2}}=\frac{2 m \hbar \omega}{\hbar^{2}}, k=\sqrt{\frac{2 m \omega}{\hbar^{2}}} \approx \sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}}$
$x=\sqrt{\frac{\hbar}{m \omega}} \xi$
$x^{2}=\frac{\hbar}{m \omega} \xi^{2} \quad x^{2}=\frac{\hbar}{m \omega} \xi^{2} d x^{2}=\frac{\hbar}{m \omega} d \xi^{2}$
$\frac{-\hbar}{2 m} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi^{2}} \cdot \frac{m \omega}{\hbar}+\frac{1}{2} m \omega^{2} \frac{\hbar}{m \omega} \xi^{2} \psi=E \psi \\
\frac{-\hbar \omega}{2} \frac{\partial^{2} \psi}{d \xi^{2}}+\frac{\hbar \omega}{2} \xi^{2} \psi=E \psi$



Multiplicamos por $\frac{-2}{\hbar w}$


$\frac{-\hbar \omega}{2} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi^{2}}+\frac{h \omega}{2} \xi^{2} \psi=E \psi$
$\frac{d^{2} \psi}{d \xi^{2}}+\xi^{2} \psi=\frac{-2 E}{\hbar \cdot w} \psi$

$K^{\prime}=\frac{E}{\frac{1}{2} \hbar \omega}=\frac{2 E}{\hbar \omega}$
$\frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi^{2}}-\xi^{2} \psi=-k^{2} \psi$
$\Rightarrow \frac{d^{2} \psi}{d \xi^{2}}=\left(\xi^{2}-k^{\prime}\right) \psi$ (1)
$\xi^{2} \gg k, \xi^{2}>k$.
$\frac{d^{2} \psi}{d \xi^{2}}=\xi^{2} \psi$
$\frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi^{2}}-\xi^{2} \psi=0$
$\psi=A e^{+\xi^{2} / 2}+B e^{-\xi^{2} / 2}$



Si $\psi \rightarrow 0 ; \xi \rightarrow \infty$
$\psi(\xi)=A e^{-\xi^{2} / 2}$
$A=h(\xi)$
$\psi(\xi)=h(\xi) e^{-\xi^{2} / 2}$



Por condición de normalización tenemos entonces $\boxed{a=\frac{1}{2}}$


Por lo tanto
$\phi=A_{2} e^{-a x^{2}}$
$x^{2}=\frac{\hbar}{m \omega} \xi^{\frac{1}{2}}$
$x^{2}=\frac{\hbar \xi^{2}}{m \omega} \quad \quad \xi^{2}=\frac{x^{2} m \omega}{\hbar}$
$\phi=A_{2} e^{-\frac{x^{2}}{2} \frac{m \omega}{\hbar}}$
$a=\frac{m \omega}{2 \hbar}$


Objetivo 2: hallar la constante $A$ :
Ahora sabemos que el módulo cuadrado de la función de onda debe estar normalizado. Por lo tanto se debe obtener:
$\phi=A_{2} e^{-a x^{2}} \quad a=\frac{m \omega}{2 \hbar}$
$\int_{-\infty}^{\infty} \phi^{*}(x) \phi(x) d x=\int_{-\infty}^{\infty} A_{2} e^{-a x^{2}} \cdot A_{2} e^{-a x^{2}}=A_{2}^{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2 a x^{2}} \cdot d x$


Veamos la integral

$e^{-2 a x^{2}} dx=\sqrt{\frac{\pi}{2 a}}$

$A_{2}^{2} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2 a}}=1 \quad A_{2}^{2}=\sqrt{\frac{2 a}{\pi}}$
$A_{2}=\sqrt[4]{\frac{2 a}{\pi}}$ Condición de normalización


Con esto hallamos entonces el valor de la energía:
$E=\frac{\hbar^{2} k^{2}}{2 m}$


Hallando las derivadas y reemplazando en la ecuación:

$\phi=A_{2} e^{-a x^{2}}$
$\dot \phi=-2 a x A_{2} e^{-a x^{2}} \quad \omega^{2}=\frac{k}{m}$
$\dot{\dot{\phi}}=4 a^{2} x^{2} A_{2} e^{-a x^{2}}$
$\dot{\dot{\phi}}=4 a x^{2} \phi(x)$


$\frac{-\hbar^{2}}{2 m} 4 a x^{2} \phi(x)+\frac{1}{2} k x^{2} \phi=E \phi$
$4 \frac{\hbar^{2}}{2 m} \frac{4 m \omega}{2 \hbar}+\frac{1}{2} m \omega^{2} x^{2}=E$

$=\hbar \omega x^{2}+\frac{1}{2} m \omega^{2} x^{2}=E$
$x^{2}\left(-\hbar \omega+\frac{1}{2} m \omega^{2}\right)=E$
$x^{2}\left(\frac{-2 \hbar \omega+m \omega^{2}}{2}\right)=E \quad \quad$ Energía en términos de $x$.



Recuerde además que

$x^{2}=\frac{\hbar}{m\omega} \xi^{2}$

$E=\frac{\hbar}{m \omega} \xi^{2}\left(\frac{-2 \hbar \omega+m \omega^{2}}{2}\right)$




b.
$\phi=B_{1} e^{-b x^{2}}+B_{2} x e^{-b x^{2}}$



Hallar las castantos $B_i$ para que el sistema sea soluble


Si $B_1=0$

$b=$ Hallada para caso 1 $b=\frac{m\omega}{2 \hbar}$




Si $B_2=0$


$\int \phi^{*}\phi dx = \int B_2^2 e^{-2b^2x^2}x^2 \quad \Rightarrow \quad B_2 = \sqrt{ \frac{8b^3}{\pi}}$















05:51 PM


Juan pablo montoya Santiago Ramirez

domingo, 24 de julio de 2022

Ejercicio: estimacion de la energia minima de un osc.arm.unidim.simple de una particula bajo la accion de una fuerza restauradora lineal

 7. Un oscilador armonico unidimensional simple es una particula sobre la que actua una fuerza restauradora lineal $F(x) = −mω^2x$. Clasicamente, la energia minima del oscilador es cero, porque podemos colocarlo precisamente en $x = 0$, su posicion de equilibrio, mientras le damos una velocidad inicial cero. Cuanticamente, el principio de incertidumbre no nos permite localizar la particula con precision y simultaneamente tenerla en reposo. Usando el principio de incertidumbre, estime la energia minima del oscilador.


Solucion:


Por el enunciado, consideremos el principio de incertidumbre. El cual dicta (nos dice):


$$\Delta P \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Leftrightarrow \Delta P \geq \frac{\hbar}{2 \Delta x}$$


Ahora, consideremos de expresion de la energia del sistema como:


$$E = E_k+E_p$$

$$\Leftrightarrow E = \frac{P}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$  (al integrar y multiplicar por -1 la fuerza lineal del enunciado sale $E_p$ y al considerar P=mv)


De esta manera, cocluimos:


$$\frac{\Delta P^2}{2m} \geq \frac{\hbar^2}{2^2 2m}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \geq \frac{\hbar^2}{8m \Delta x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

$$\Leftrightarrow E \geq \frac{\hbar^2}{8m \Delta x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$


Por lo que podriamos decir que:


$$E_{min} = \frac{\hbar^2}{8m \Delta x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$


lunes, 11 de julio de 2022

Ejercicio: Energía de ion de litio doblemente ionizado

Energía de ion de litio doblemente ionizado

Taller 1. Literal 6

  a) Calcule la energía del estado fundamental del ion de litio doblemente ionizado, \( Li^{2+} \), que se obtiene cuando se remueven dos electrones del átomo de litio
  (b) Si el ion de litio \( Li^{2+} \) se bombardea con un fotón y posteriormente lo absorbe, calcule la energía y la longitud de onda del fotón necesario para excitar el ion \( Li^{2+} \) a su tercer estado excitado.

Solución

  a) Para describir un solo electrón en órbita alrededor de su núcleo fijo de carga \( +Z_e \), la teoría de Borh indica que los niveles de energía estan dados por:
$$E_n = -\frac{m e^4}{2 \hbar^2} \left(\frac{Z^2}{n^2}\right)$$
  El litio tiene número atómico \( Z_{Li}=3 \), de forma que el estado de energía fundamental \(n=1\) para el lítio es:
$$E_1 = -122.45 eV$$
  b) Para obtener la energía y la longitud de onda de un fotón que lleva al átomo a su tercer estado exitado se usa la consevación de energía donde \(n_i=1 \) y \(n_f=4\)
$$E_i-E_f = hf = \frac{hc}{\lambda}$$ $$\Delta E = E_f - E_i = E_1 \left( \frac{1}{n_i^2}- \frac{1}{n_f^2} \right) = 122.45eV \left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{4^2} \right)= 114.79eV$$
  Por otro lado, \( \lambda=\frac{c}{f}\), y \(f=\frac{\Delta E}{h} \), entonces
$$ \lambda = \frac{h c}{\Delta E } = 17.32nm$$
Desarrollado por Catalina Millan y Anlly Vélez

Ejercicio 31

José Luis Builes Canchala / Valentina Rodriguez Hernandez Calcule el tiempo de vida media del estado hidrogenoide $3s$, el cual está dado po...