Funções de onda para o átomo de lítio no formalismo hiperesférico
dc.contributor | Universidade de São Paulo | |
dc.contributor.author | D\'Incao, José Paulo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T18:13:10Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T18:13:10Z | |
dc.date.issued | 2015-02-19 | |
dc.description.abstract | O problema quântico não relativístico de quatro corpos tem recebido nos últimos anos uma atenção muito especial. O desenvolvimento de técnicas matemáticas e computacionais tornou viável a obtenção de resultados para a equação de Schrödinger. Essa classe de problemas inclui o átomo de lítio, que é desenvolvido neste projeto sob o formalismo hiperesférico adiabático (HAA), por ser um sistema altamente correlacionado. O ground state e suas excitações tem spin total S = 1/2, portando a representação mista [21], do grupo de permutação S3. Nos usamos como base para as funções de canal os hiperesféricos harmônicos do grupo de rotação SO(9) onde nós impusemos a representação mista [21] do S3, através do uso dos operadores de projeção para esta simetria, de modo que a composição spin⊗espacial seja uma representação totalmente anti-simétrica. As curvas de potencial são calculadas, nesta base, para uma configuração de momento angular (l1, l2, l3), e posteriormente adicionamos outras funções, na configuração (0,0,0), para melhorarmos a convergência da curva na região de R pequeno. Neste trabalho nos tratamos a equação hiperesférica radial dentro da aproximação adiabática extrema (EAA), sem as correções não adiabáticas Pμν (R) e Qμν (R), obtendo um primeiro resultado para a energia do estado fundamental E(0)EAA, preparando procedimento para futuras melhoras na precisão e no calculo de um novo conjunto de funções de base | |
dc.description.abstract | O problema quântico não relativístico de quatro corpos tem recebido nos últimos anos uma atenção muito especial. O desenvolvimento de técnicas matemáticas e computacionais tornou viável a obtenção de resultados para a equação de Schrödinger. Essa classe de problemas inclui o átomo de lítio, que é desenvolvido neste projeto sob o formalismo hiperesférico adiabático (HAA), por ser um sistema altamente correlacionado. O ground state e suas excitações tem spin total S = 1/2, portando a representação mista [21], do grupo de permutação S3. Nos usamos como base para as funções de canal os hiperesféricos harmônicos do grupo de rotação SO(9) onde nós impusemos a representação mista [21] do S3, através do uso dos operadores de projeção para esta simetria, de modo que a composição spin⊗espacial seja uma representação totalmente anti-simétrica. As curvas de potencial são calculadas, nesta base, para uma configuração de momento angular (l1, l2, l3), e posteriormente adicionamos outras funções, na configuração (0,0,0), para melhorarmos a convergência da curva na região de R pequeno. Neste trabalho nos tratamos a equação hiperesférica radial dentro da aproximação adiabática extrema (EAA), sem as correções não adiabáticas Pμν (R) e Qμν (R), obtendo um primeiro resultado para a energia do estado fundamental E(0)EAA, preparando procedimento para futuras melhoras na precisão e no calculo de um novo conjunto de funções de base | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.11606/D.76.1997.tde-13022015-094941 | |
dc.identifier.uri | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-13022015-094941/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8234 | |
dc.language | pt | |
dc.rights.holder | D\'Incao, José Paulo | |
dc.subject | Formalismo hiperesférico | |
dc.subject | Representação mista | |
dc.subject | Not available | |
dc.title | Funções de onda para o átomo de lítio no formalismo hiperesférico | |
dc.title.alternative | Not available | |
dc.type | Dissertação de Mestrado | |
usp.advisor | Hornos, Jose Eduardo Martinho | |
usp.date.defense | 1997-03-25 |