La transición electrónica atómica es un cambio de un electrón de un nivel de energía a otro dentro de un átomo​ o átomo artificial.​ Aparece como discontinuo cuando el electrón "salta" de un nivel de energía a otro en unos pocos nanosegundos o menos. También se conoce como transición atómica, salto cuántico o salto cuántico . Hans Dehmelt predijo la observabilidad de los saltos cuánticos en 1975, y se observaron por primera vez utilizando de mercurio atrapados en el NIST en 1986. ​

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  • La transición electrónica atómica es un cambio de un electrón de un nivel de energía a otro dentro de un átomo​ o átomo artificial.​ Aparece como discontinuo cuando el electrón "salta" de un nivel de energía a otro en unos pocos nanosegundos o menos. También se conoce como transición atómica, salto cuántico o salto cuántico . Las transiciones de electrones causan la emisión o absorción de radiación electromagnética en forma de unidades cuantificadas llamadas fotones. Sus estadísticas son de Poissonian, y el tiempo entre saltos se distribuye exponencialmente.​ La constante de tiempo de amortiguación (que va de nanosegundos a unos pocos segundos) se relaciona con la ampliación natural, de presión y de campo de las líneas espectrales. Cuanto mayor sea la separación de energía de los estados entre los cuales salta el electrón, más corta será la longitud de onda del fotón emitido. Hans Dehmelt predijo la observabilidad de los saltos cuánticos en 1975, y se observaron por primera vez utilizando de mercurio atrapados en el NIST en 1986. ​ (es)
  • La transición electrónica atómica es un cambio de un electrón de un nivel de energía a otro dentro de un átomo​ o átomo artificial.​ Aparece como discontinuo cuando el electrón "salta" de un nivel de energía a otro en unos pocos nanosegundos o menos. También se conoce como transición atómica, salto cuántico o salto cuántico . Las transiciones de electrones causan la emisión o absorción de radiación electromagnética en forma de unidades cuantificadas llamadas fotones. Sus estadísticas son de Poissonian, y el tiempo entre saltos se distribuye exponencialmente.​ La constante de tiempo de amortiguación (que va de nanosegundos a unos pocos segundos) se relaciona con la ampliación natural, de presión y de campo de las líneas espectrales. Cuanto mayor sea la separación de energía de los estados entre los cuales salta el electrón, más corta será la longitud de onda del fotón emitido. Hans Dehmelt predijo la observabilidad de los saltos cuánticos en 1975, y se observaron por primera vez utilizando de mercurio atrapados en el NIST en 1986. ​ (es)
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  • La transición electrónica atómica es un cambio de un electrón de un nivel de energía a otro dentro de un átomo​ o átomo artificial.​ Aparece como discontinuo cuando el electrón "salta" de un nivel de energía a otro en unos pocos nanosegundos o menos. También se conoce como transición atómica, salto cuántico o salto cuántico . Hans Dehmelt predijo la observabilidad de los saltos cuánticos en 1975, y se observaron por primera vez utilizando de mercurio atrapados en el NIST en 1986. ​ (es)
  • La transición electrónica atómica es un cambio de un electrón de un nivel de energía a otro dentro de un átomo​ o átomo artificial.​ Aparece como discontinuo cuando el electrón "salta" de un nivel de energía a otro en unos pocos nanosegundos o menos. También se conoce como transición atómica, salto cuántico o salto cuántico . Hans Dehmelt predijo la observabilidad de los saltos cuánticos en 1975, y se observaron por primera vez utilizando de mercurio atrapados en el NIST en 1986. ​ (es)
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  • Transición electrónica atómica (es)
  • Transición electrónica atómica (es)
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