Effects 11,047 to 11,051.
The potential state of transformations and interactions of thermal, electrical, magnetic, radioactive, luminescent, dynamic energies is that it will determine the level of vestiment by photons in atoms, [atoms dressed], or atom + photon.
Leading to a transcendent and indeterminate system.
Also, this variation depends on quantum indices and the speed of light. That is, relativistic in relation to c.
Taking also to:
decay, undetermined random oscillatory fluxes, and where tunnels depend on the potential state of transformations and interactions of the energies of their radioactive isotope potentials. And that varies according to categories and agents of Graceli.
Ra + f = [eeeeeffdp [f] [mcCdt [+ mf] [itd] [cG]
Ra + f =[hc][T/IEEpei [it]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]
Trans-intermecânica quântica Graceli transcendente e indeterminada
– para átomos vestidos [átomos de fótons].
Efeitos 11.047 a 11.051.
O estado potencial de transformações e interações de energias térmica,
elétrica, magnética, radioativa, luminescente, dinâmica é que vai determinar o nível
de vestimento por fótons em átomos,[átomos vestidos], ou átomo+fóton.
Levando a um sistema transcendente e indeterminado.
Sendo também que esta variação depende de índices quântico e da
velocidade da luz. Ou seja, relativístico em relação a c.
Levando também à:
decaimento, fluxos
oscilatórios aleatórios indeterminados, e onde os tunelamentos dependem do
estado potencial de transformações e interações das energias de seus potenciais
dos isótopos radioativos. E que varia conforme categorias e agentes de Graceli.
Ra+f=[eeeeeffdp[f][mcCdt[+mf][itd][cG]
[hc][T/IEEpei [it]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]
Temperatura dividido por isótopos e estados físicos e estados potenciais de energias e isotopos = emissões, fluxos aleatórios de ondas, interações de íons, cargas e energias estruturas, tunelamentos e emaranhamentos, transformações e decaimentos, vibrações e dilatações, potencial eletrostático, condutividades, entropias e entalpias. categorias e agentes de Graceli.
h e = índice quântico e velocidade da luz.
[pTEMRD] = POTENCIAL TÉRMICO, ELÉTRICO, MAGNÉTICO, RADIOATIVO, DINÂMICO].
T/IEEpei [it]= e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].
it = interações e transformações, decaimentos.
conceito de átomo vestido, que é um sistema global “átomo + fóton” descrito por umahamiltoniana independente do tempo e possuindo níveis de energia verdadeiros. É oportuno registrar que Cohen-Tannoudji e Dupont-Roc mostraram, em 1972 (Physical Review A5, p. 968), que o light shiftpoderia ser descrito em termos de campos elétricos ou magnéticos fictícios.
Em 1973, Abragam indicou Cohen-Tannoudji para ser Professor de Física Atômica e Molecular no Collège de France. Neste Colégio e na década de 1980, Cohen-Tannoudji montou um laboratório objetivando aplicar o conceito de átomo vestido, que havia desenvolvido anteriormente, para, basicamente, manipular átomos com fótons e, desse modo, conseguir o esfriamento óptico de átomos isolados. Nesse laboratório, contou com novos colaboradores dentre os quais se destacam SergeReynand, Christian Tanguy, Jean Dalibard, Alain Aspect (n.1947), Christophe Salomon, Ennio Arimondo, Harold J. Metcalf, R. Kaiser e N. Vansteenkiste, com os quais desenvolveu projetos pioneiros de pesquisa. Por exemplo, em 1985 (Journal of the Optical Society of América B2, p. 1707), Dalibard e Cohen-Tannoudji usaram o átomo vestido para interpretar, de maneira simples, as flutuações das forças de dipolos. Estas, também conhecidas como forças dispersivas ou forças de gradiente, que decorrem da interação entre um momento de dipolo induzido e o gradiente do campo luminoso incidente, foram primeiramente estudadas pelos físicos russos Gurgen Ashotovich Askar´yan (1929-1997), em 1962 (Zhurnal Eksperimental´noi i Teoretiskoi Fiziki 42, p. 1567), e Vladilen StepanovichLetokhov (1939-2009), em 1968 (Pis´ma Zhurnal Eksperimental´noi i Teoretiskoi Fiziki 7, p. 348). No trabalho referido acima, Dalibard e Cohen-Tannoudji estudaram a dependência da velocidade daquelas forças em termos dos gradientes espaciais dos estados de energia vestidos, e, também, as transições espontâneas entre tais estados. Destaque-se que a emissão espontânea representa um importante papel como um mecanismo de amortecimento e, também, como uma fonte de fótons fluorescentes. Desse modo, esse trabalho foi fundamental para entender o movimento atômico em uma onda laser (sobre laser, ver verbetes nesta série), base do processo de esfriamento óptico-atômico que Cohen-Tannoudji e seu grupo desenvolveriam posteriormente,
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