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By Jasprit Singh

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Es obvio que si hay más estados para que el electrón se disperse, la tasa de dispersión tiende a ser mayor. Ésta es la principal razón por la que la densidad de los estados es tan importante. El proceso de dispersión puede cambiar la energía del electrón inicial mediante el sumi­ nistro extra de energía o por pérdida de energía. También puede alterar el momento del elec­ trón. En general , se conservan la energía y el momento del sistema total Los procesos de dispersión son muy importantes en los dispositivos de semiconductores.

1 . • • • • ' ' 1 / 1 ,. , / / . .. ,. , "" . / 19 • . • • • • • • ' 1 1 1 1 . ,. / Física cuántica a) N ivel vacío { '1'30r 'l'31 r '1'32r E lectrones l i gados { 1 3 . 6 a) En la fís ica clásica, u n electrón que g i ra a l rededor de un protón emiti ría su energía y se colapsaría. En la mecánica cuántica, el el ectrón ocupa estados de energía bien definidos. b) U n esquema de los n iveles elec­ trónicos del átomo de h i d rógeno medidos desde el nivel vacío. Las funciones de onda ll'nl también se escri­ ben en térmi nos de la com ú n mente util izada notación atóm ica de s, p, d, etc.

5 Perfi l de poten c i al en un contacto óhm ico. El contacto depende de l a filtración cuántica de los elec trones con energías rnuy pequeñas ( E - O) a través de l a estrecha barrera t r i angu l a r. 3 El problema del átomo de hidrógeno 1 � El tratamiento mecánico-cuántico de un sistema de un electrón y un protón, es decir, del átomo de hidrógeno, representa otro suceso importante de la teoría cuántica. 6a. En su lugar, la mecánica cuántica nos muestra que las energías electrónicas tienen valores discretos bien definidos.

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