Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2023 |
Autor(a) principal: |
Oliveira, Laura Freneda de |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/11449/250560
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Resumo: |
O presente trabalho tem como objetivo calcular polarizabilidades dinâmicas multipolares α k (ω) de sistemas hidrogenóides utilizando-se de um método variacional-perturbativo de 2ª ordem. Essa grandeza física representa a deformação e redistribuição da nuvem eletrônica quando um sistema introduzido em um campo elétrico fraco oscilatório de frequência ω. Através dos cálculos dessas grandezas, é possível obter os comprimentos de onda de desligamento λT O ("tune-out wavelength") . Em frequências específicas do campo aplicado, a polarizabilidade dinâmica será nula. Essas frequências podem ser diretamente relacionadas com comprimentos de ondas e serão particulares para cada estado quântico. Essas grandezas são importantes devido ao fato do átomo em questão não interagir com o campo elétrico e espécies químicas vizinhas nesses determinados valores. O átomo de hidrogênio é um sistema amplamente estudado devido a sua estrutura simples. Assim, é possível usar aproximações de potenciais efetivos na descrição de sistemas atômicos mais pesados e tratá-los como um sistema hidrogenóide. No presente trabalho, o sistema cátion monovalente do bário Ba+ será simplificado, e seu único elétron na camada de valência será tratado nos cálculos, reduzindo o problema de muitos corpos e assim, sendo uma alternativa para obtenção de suas energias, funções de onda e fenomenologias relacionadas. O estudo das propriedades fundamentais de átomos cada vez mais pesados, poderá fornecer mais informações para estudos futuros sobre átomos como os lantanídeos que são os protagonistas de muitos materiais magnéticos e luminescentes. |