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Structure fine

Indice Structure fine

En physique atomique, la structure fine décrit le dédoublement de raies spectrales d'un atome.

Table des matières

  1. 35 relations: Champ électrique, Champ magnétique, Commutateur (opérateur), Constante de structure fine, Décalage de Lamb, Dégénérescence (physique quantique), Développement limité, Harmonique sphérique, Hydrogène, Hydrogénoïde, Masse, Mécanique quantique relativiste, Moment cinétique, Moment magnétique de spin, Niveau d'énergie, Nombre quantique principal, Noyau atomique, Opérateur hamiltonien, Physique atomique, Prix Nobel de physique, Quantité de mouvement, Raie spectrale, Référentiel galiléen, Résolution spectrale, Relativiste, Relativité restreinte, Série de Lyman, Sodium, Spectroscopie, Spin, Structure hyperfine, Théorie des perturbations, Willis Eugene Lamb, Zitterbewegung, 1955.

Champ électrique

Champ électrique associé à son propagateur qu'est le photon. Michael Faraday introduisit la notion de champ électrique. En physique, le champ électrique est le champ vectoriel créé par des particules électriquement chargées.

Voir Structure fine et Champ électrique

Champ magnétique

En physique, dans le domaine de l'électromagnétisme, le champ magnétique est une grandeur ayant le caractère d'un champ vectorielEn toute rigueur, le champ magnétique est pseudo-vectoriel, car \vec B (ou \vec H) est un vecteur axial.

Voir Structure fine et Champ magnétique

Commutateur (opérateur)

Un commutateur est un opérateur introduit en mathématiques et étendu à la mécanique quantique.

Voir Structure fine et Commutateur (opérateur)

Constante de structure fine

La est la associée à l'interaction électromagnétique.

Voir Structure fine et Constante de structure fine

Décalage de Lamb

En physique quantique, le décalage de Lamb ou déplacement de Lamb (en anglais Lamb shift) représente la différence d'énergie entre les deux niveaux de l'atome d'hydrogène, notés en termes spectroscopiques: 2S1/2 et 2P1/2.

Voir Structure fine et Décalage de Lamb

Dégénérescence (physique quantique)

En physique quantique, la dégénérescence est le fait pour plusieurs états quantiques distincts de se retrouver au même niveau d'énergie.

Voir Structure fine et Dégénérescence (physique quantique)

Développement limité

En physique et en mathématiques, un développement limité (noté DL) d'une fonction en un point est une approximation polynomiale de cette fonction au voisinage de ce point, c'est-à-dire l'écriture de cette fonction sous la forme de la somme.

Voir Structure fine et Développement limité

Harmonique sphérique

En mathématiques, les harmoniques sphériques sont des fonctions harmoniques particulières, c'est-à-dire des fonctions dont le laplacien est nul.

Voir Structure fine et Harmonique sphérique

Hydrogène

Lhydrogène est l'élément chimique de numéro atomique 1, de symbole H. L'hydrogène présent sur Terre est presque entièrement constitué de l'isotope H (ou protium, comportant un proton et zéro neutron) et d'environ 0,01 % de deutérium H (un proton, un neutron).

Voir Structure fine et Hydrogène

Hydrogénoïde

Un hydrogénoïde ou atome hydrogénoïde est un atome qui a perdu tous ses électrons sauf un, c'est un ion monoatomique, un cation ne possédant qu'un seul électron.

Voir Structure fine et Hydrogénoïde

Masse

En physique, la masse est une grandeur physique positive intrinsèque d'un corps.

Voir Structure fine et Masse

Mécanique quantique relativiste

En physique théorique, la mécanique quantique relativiste est une théorie qui tente d’unifier les postulats de la mécanique quantique non-relativiste et le principe de relativité restreinte afin de décrire la dynamique quantique d'une particule relativiste, i.e.

Voir Structure fine et Mécanique quantique relativiste

Moment cinétique

En mécanique classique, le moment cinétique (ou moment angulaire par anglicisme) d'un point matériel M par rapport à un point O est le moment de la quantité de mouvement \vec par rapport au point O, c'est-à-dire le produit vectoriel: Le moment cinétique d'un système matériel est la somme des moments cinétiques (par rapport au même point O) des points matériels constituant le système: Cette grandeur, considérée dans un référentiel galiléen, dépend du choix de l'origine O, par suite, il n'est pas possible de combiner en général des moments angulaires ayant des origines différentes.

Voir Structure fine et Moment cinétique

Moment magnétique de spin

En physique, le moment magnétique de spin représente le moment magnétique associé au moment cinétique de spin (spin) d'une particule.

Voir Structure fine et Moment magnétique de spin

Niveau d'énergie

Un niveau d'énergie est une quantité utilisée pour décrire les systèmes en mécanique quantique et par extension dans la physique en général, sachant que, s'il y a bien quantification de l'énergie, à un niveau d'énergie donné correspond un « état du système » donné; à moins que le niveau d'énergie soit dit « dégénéré ».

Voir Structure fine et Niveau d'énergie

Nombre quantique principal

niveaux d'énergie d'un atome. En mécanique quantique, le nombre quantique principal, noté, est l'un des quatre nombres quantiques décrivant l'état quantique des électrons dans les atomes.

Voir Structure fine et Nombre quantique principal

Noyau atomique

Noyau atomique de l'hélium. Le noyau atomique est la région située au centre d'un atome, constituée de protons et de neutrons (les nucléons).

Voir Structure fine et Noyau atomique

Opérateur hamiltonien

L’opérateur de Hamilton, opérateur hamiltonien ou tout simplement hamiltonien est un opérateur mathématique possédant de nombreuses applications dans divers domaines de la physique.

Voir Structure fine et Opérateur hamiltonien

Physique atomique

La physique atomique est le champ de la physique qui étudie les atomes en tant que systèmes isolés qui comprennent les électrons et le noyau atomique.

Voir Structure fine et Physique atomique

Prix Nobel de physique

Pierre et Marie Curie, l'autre moitié étant attribuée à Henri Becquerel, dont le nom figure sur la récompense attribuée au couple (1903). Le prix Nobel de physique est une récompense attribuée par la fondation Nobel, selon les dernières volontés du testament du chimiste Alfred Nobel.

Voir Structure fine et Prix Nobel de physique

Quantité de mouvement

En physique, la quantité de mouvement est le produit de la masse m par le vecteur vitesse \vec d'un corps matériel supposé ponctuel.

Voir Structure fine et Quantité de mouvement

Raie spectrale

Une raie spectrale est une ligne sombre ou lumineuse dans un spectre électromagnétique autrement uniforme et continu.

Voir Structure fine et Raie spectrale

Référentiel galiléen

En physique, un référentiel galiléen (nommé ainsi en hommage à Galilée), ou inertiel, se définit comme un référentiel dans lequel le principe d'inertie (première loi de Newton) est vérifié, c'est-à-dire que tout corps ponctuel libre (i.

Voir Structure fine et Référentiel galiléen

Résolution spectrale

On appelle résolution spectrale le pouvoir de séparation d'un spectrographe.

Voir Structure fine et Résolution spectrale

Relativiste

En physique, le qualificatif de relativiste appliqué à un objet, signifie que cet objet est animé d'une vitesse non négligeable par rapport à la vitesse de la lumière.

Voir Structure fine et Relativiste

Relativité restreinte

La relativité restreinte est la théorie élaborée par Albert Einstein en 1905 en vue de tirer toutes les conséquences physiques de la relativité galiléenne et du principe selon lequel la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels galiléens (ou inertiels), ce qui était implicitement énoncé dans les équations de Maxwell (mais interprété bien différemment jusque-là, avec « l'espace absolu » de Newton et léther).

Voir Structure fine et Relativité restreinte

Série de Lyman

La série de Lyman correspond à toutes les transitions électroniques des états excités (n ≥ 2) de l'atome d'hydrogène vers son état fondamental (n.

Voir Structure fine et Série de Lyman

Sodium

Le sodium est l'élément chimique de numéro atomique 11, de symbole Na (du latin natrium).

Voir Structure fine et Sodium

Spectroscopie

La spectroscopie, ou spectrométrie, est l'étude expérimentale du spectre d'un phénomène physique, c'est-à-dire de sa décomposition sur une échelle d'énergie, ou toute autre grandeur se ramenant à une énergie (fréquence, longueur d'onde).

Voir Structure fine et Spectroscopie

Spin

Le spin est, en physique quantique, une des propriétés internes des particules, au même titre que la masse ou la charge électrique.

Voir Structure fine et Spin

Structure hyperfine

fins et hyperfins de l’hydrogène. La structure hyperfine d’un niveau d’énergie dans un atome consiste en une séparation de ce niveau en états d’énergie très proches.

Voir Structure fine et Structure hyperfine

Théorie des perturbations

La théorie des perturbations est un domaine des mathématiques, qui consiste à étudier les contextes où il est possible de trouver une solution approchée à une équation en partant de la solution d'un problème plus simple.

Voir Structure fine et Théorie des perturbations

Willis Eugene Lamb

Willis Eugene Lamb, né le à Los Angeles et mort à Tucson est un physicien américain.

Voir Structure fine et Willis Eugene Lamb

Zitterbewegung

Le Zitterbewegung (qu'on peut traduire de l'allemand par « mouvement de tremblement ») est un phénomène physique de micro-oscillations d'un soliton, découvert par Gregory Breit en 1928 dans le cadre de la mécanique quantique.

Voir Structure fine et Zitterbewegung

1955

L'année 1955 est une année commune qui commence un samedi.

Voir Structure fine et 1955