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(For the TV series, see Quantum Leap (television series). For the sculpture, see The Quantum Leap.) Atomic electron transition is a change of an electron from one quantum state to another within an atom or artificial atom. It appears discontinuous as the electron "jumps" from one energy level to another in a few nanoseconds or less. It is also known as atomic transition, quantum jump, or quantum leap. Although changes of quantum state occur on the sub-microscopic level, in popular discourse, the term "quantum leap" refers to a large increase.

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  • Atomic electron transition
  • انتقال إلكتروني
  • Elektronischer Übergang
  • Transition électronique
  • Transição eletrônica atômica
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  • الانتقالات الإلكترونية عبارة عن وصف لحدوث حالة تهيج وإثارة للإلكترونات ضمن الذرة نفسها أو في الجزيئات، حيث تنتقل بذلك من مستوى طاقة إلى مستوى أعلى. تعطى العلاقة بين الطاقة اللازمة لحدوث الانتقال الإلكتروني وتردد الإشعاع من خلال علاقة بلانك-أينشتاين: يميز عادة بين الانتقالات الإلكترونية الذرية وبين الانتقالات الإلكترونية الجزيئية. يحدث الانتقال الإلكتروني الذري في المدارات الذرية، في حين أن الانتقال الإلكتروني الجزيئي يحدث في المدارات الجزيئية.
  • (For the TV series, see Quantum Leap (television series). For the sculpture, see The Quantum Leap.) Atomic electron transition is a change of an electron from one quantum state to another within an atom or artificial atom. It appears discontinuous as the electron "jumps" from one energy level to another in a few nanoseconds or less. It is also known as atomic transition, quantum jump, or quantum leap. Although changes of quantum state occur on the sub-microscopic level, in popular discourse, the term "quantum leap" refers to a large increase.
  • Als elektronischer Übergang wird die Änderung des Energieniveaus eines Elektrons in einem Atom, Molekül oder (kristallinem) Festkörper bezeichnet. Wird bei diesem Übergang ein Photon abgestrahlt (Abregung) oder absorbiert (Anregung), so bezeichnet man den Übergang auch als optischen oder strahlenden Übergang. Wird ein Photon absorbiert, so geht das System in einen angeregten Zustand über. Solche Übergänge werden elektronisch genannt, da ein Elektron (in Halbleitern kann auch ein Loch gemeint sein) sein Energieniveau wechselt.
  • Les transitions électroniques décrivent le passage d'un électron d'un niveau d'énergie à un autre. L'électron du niveau d'énergie , excité par un rayonnement électromagnétique passe au niveau d'énergie supérieur . (étant la constante de Planck, la constante de Rydberg pour l'hydrogène, et deux entiers strictement positifs) Ces spectres ont grandement contribué à asseoir la mécanique quantique lorsqu'on se rendit compte que l'on observait là la transition électronique entre les niveaux n et m de l'atome.
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  • (For the TV series, see Quantum Leap (television series). For the sculpture, see The Quantum Leap.) Atomic electron transition is a change of an electron from one quantum state to another within an atom or artificial atom. It appears discontinuous as the electron "jumps" from one energy level to another in a few nanoseconds or less. It is also known as atomic transition, quantum jump, or quantum leap. Electron transitions cause the emission or absorption of electromagnetic radiation in the form of quantized units called photons. Their statistics are Poissonian, and the time between jumps is exponentially distributed. The damping time constant (which ranges from nanoseconds to a few seconds) relates to the natural, pressure, and field broadening of spectral lines. The larger the energy separation of the states between which the electron jumps, the shorter the wavelength of the photon emitted. The observability of quantum jumps was predicted by Hans Dehmelt in 1975, and they were first observed using trapped ions of mercury at NIST in 1986. The optical Bloch equations are not consistent with quantum jumps. Although changes of quantum state occur on the sub-microscopic level, in popular discourse, the term "quantum leap" refers to a large increase.
  • الانتقالات الإلكترونية عبارة عن وصف لحدوث حالة تهيج وإثارة للإلكترونات ضمن الذرة نفسها أو في الجزيئات، حيث تنتقل بذلك من مستوى طاقة إلى مستوى أعلى. تعطى العلاقة بين الطاقة اللازمة لحدوث الانتقال الإلكتروني وتردد الإشعاع من خلال علاقة بلانك-أينشتاين: يميز عادة بين الانتقالات الإلكترونية الذرية وبين الانتقالات الإلكترونية الجزيئية. يحدث الانتقال الإلكتروني الذري في المدارات الذرية، في حين أن الانتقال الإلكتروني الجزيئي يحدث في المدارات الجزيئية.
  • Les transitions électroniques décrivent le passage d'un électron d'un niveau d'énergie à un autre. L'électron du niveau d'énergie , excité par un rayonnement électromagnétique passe au niveau d'énergie supérieur . Dans le cas le plus simple d'un atome d'hydrogène (un électron et un proton), l'électron est piégé dans le champ électrique créé par le proton. La mécanique quantique, à l'inverse de la mécanique classique, prévoit que l'électron ne peut alors exister que dans certains états quantiques d'énergie bien déterminés, on parle de quantification d'énergie. Que ce soit sous l'effet de la lumière, des collisions, d'une décharge électrique dans un gaz, etc., on ne peut donc assister qu'à des échanges d'énergie discrets entre l'atome et son environnement. Ceci était particulièrement visible dans les spectres des lampes à décharge de la fin du XIXe siècle. Par exemple, les physiciens de cette époque ont regroupé les transitions de l'atome d'hydrogène qu'ils voyaient en différentes séries (dites de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Humphreys et Hansen-Strong, suivant le nom de la personne qui les avaient étudiées), tout d'abord sans comprendre pourquoi ces transitions répondaient à la formule empirique dite de Rydberg-Ritz . (étant la constante de Planck, la constante de Rydberg pour l'hydrogène, et deux entiers strictement positifs) Ces spectres ont grandement contribué à asseoir la mécanique quantique lorsqu'on se rendit compte que l'on observait là la transition électronique entre les niveaux n et m de l'atome. Des systèmes quantiques plus complexes que les atomes, tels que les molécules ou les solides présentent également des transitions électroniques. Toutefois, il arrive que les états électroniques se couplent à d'autres états, par exemple des états de vibration de la molécule ou du réseau cristallin, et on ne peut alors plus parler de transition purement électronique.
  • Als elektronischer Übergang wird die Änderung des Energieniveaus eines Elektrons in einem Atom, Molekül oder (kristallinem) Festkörper bezeichnet. Wird bei diesem Übergang ein Photon abgestrahlt (Abregung) oder absorbiert (Anregung), so bezeichnet man den Übergang auch als optischen oder strahlenden Übergang. Wird ein Photon absorbiert, so geht das System in einen angeregten Zustand über. Solche Übergänge werden elektronisch genannt, da ein Elektron (in Halbleitern kann auch ein Loch gemeint sein) sein Energieniveau wechselt. Die Abregungsübergänge können in spontane Emission und induzierte Emission unterteilt werden. Neben den strahlenden Übergängen gibt es auch nicht-strahlende Übergänge, wie den Auger-Effekt oder Stoßionisationen. Andere quantenmechanische Übergänge sind vibronische Übergänge, bei denen ein Molekül bei der Wechselwirkung mit einem Photon seine Schwingungsfrequenz ändert sowie Phonon-Photon-Wechselwirkung in Halbleitern.
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