Academic literature on the topic 'Ecuación de Schrödinger vibracional'

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Journal articles on the topic "Ecuación de Schrödinger vibracional"

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Amador Bedolla, Carlos, and Alán Aspuru Guzik. "Cuántica por Cuántica: química cuántica con computadoras cuánticas." Educación Química 19, no. 3 (2011): 182. http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2008.3.25810.

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Abstract:
La superposición de estados y el intrincamiento son características de la naturaleza cuántica que invitan a especular acerca de la construcción, la programación y el funcionamiento de computadoras cuánticas. En particular, se ha especulado acerca de la posibilidad de usarlas para resolver la ecuación de Schrödinger y calcular la energía de un sistema cuántico, es decir, la posibilidad de hacer química cuántica en computadoras cuánticas. Recientemente se demostró que, en principio, esto es posible. Presentamos las ideas básicas del algoritmo cuántico para la solución de la ecuación de Schröding
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Domínguez Villanueva, Luis Alonso, and Alejandro Galo Roldán. "Determinación de la Relación de Dispersión de un Cristal Unidimensional con el Modelo de Kronig Penney Utilizando Funciones de Green." Revista de la Escuela de Física 4, no. 1 (2019): 5–8. http://dx.doi.org/10.5377/ref.v4i1.8307.

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Abstract:
Las funciones de Green es aplicada para describir aspectos cualitativos generales de la estructura de bandas para el modelo Kronig Penney, al mismo tiempo se plantea la ecuación de Lippmann-Shwinger como forma alterna de la ecuación de Schrödinger para la resolución de este problema particular y su solución en una dimensión para potenciales periódicos modelados por deltas de Dirac, deduciendo de esta forma la relación de dispersión.
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Andino, Fernando, Michael Spilsbury, Marco Reyes, and Alejandro Galo. "Cálculo de niveles de energía con los potenciales de Lennard-Jones, Coseno Hiperbólico y Morse utilizando el método matricial y de emparejamiento." Revista de la Escuela de Física 8, no. 1 (2020): 31–43. http://dx.doi.org/10.5377/ref.v8i1.10087.

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Abstract:
Este trabajo representa un ejercicio académico en el que se comparan dos métodos numéricos; el método matricial y de emparejamiento para la solución de la ecuación unidimensional de Schrödinger con los potenciales de Lennard-Jones, coseno hiperbólico y de Morse. Con ambos métodos, se obtuvieron los niveles de energía y las funciones de onda asociadas con un error bajo, esto comparando las energías calculadas numéricamente con las del potencial coseno hiperbólico las cuales se conocen de forma analítica.
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Castillo, P. E., and S. A. Gómez. "Conservación de invariantes de la ecuación de Schrödinger no lineal por el método LDG." Revista Mexicana de Física E 64, no. 1 (2018): 52. http://dx.doi.org/10.31349/revmexfise.64.52.

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Abstract:
Conservation of the energy and the Hamiltonian of a general non linear Schr¨odinger equation is analyzed for the finite element method “Local Discontinuous Galerkin” spatial discretization. Conservation of the discrete analogue of these quantities is also proved for the fully discrete problem using the modified Crank-Nicolson method as time marching scheme. The theoretical results are validated on a series of problemsfor different nonlinear potentials.
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Belmonte-Beitia, Juan. "Varias cuestiones sobre la ecuación de Schrödinger no lineal con coeficientes dependientes del espacio." SeMA Journal 52, no. 1 (2010): 97–128. http://dx.doi.org/10.1007/bf03322576.

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6

Celemin, H., E. J. Machado, and J. A. Cardona-Bedoya. "Solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno en coordenadas esferoidales prolatas." Respuestas 15, no. 1 (2015): 43–46. http://dx.doi.org/10.22463/0122820x.178.

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Abstract:
El sistema de coordenadas esferoidales prolatas (ξ, η, ᵩ) es ortogonal y es el resultado de la rotación de una elipse alrededor de su eje mayor (eje en el cual los focos están situados). El átomo de hidrógeno como sistema atómico más sencillo es resuelto usando coordenadas esferoidales prolatas. Considerando que el núcleo del átomo de hidrogeno está ubicado en uno de los focos de la elipse, se encuentra que la ecuación de Schrödinger es separable en dichas coordenadas (ψ(ξ, η, ᵩ) = X (ξ) Y(η) Φ(ᵩ)). Con el fin de facilitar los cálculos se supone que la distancia entre el centro de la elipse y
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Bolaños, E. J., D. Suescún, and Diego Alejandro Rasero Causil. "Mecánica Cuántica en las Representaciones de Coordenadas y Momento a Través Tres Problemas Sencillos." Ciencia en Desarrollo 12, no. 1 (2021): 23–32. http://dx.doi.org/10.19053/01217488.v12.n1.2021.11589.

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Abstract:
En este trabajo presentamos la solución de la ecuación de Schrödinger estacionaria en la representaciónde coordenadas y de momento para tres problemas sencillos: el potencial lineal, el oscilador armónicoy el potencial tipo delta de Dirac. Verificamos a través del cálculo explícito que las funciones de ondaobtenidas en cada representación están conectadas a través de la transformada de Fourier, mostrando queambas soluciones constituyen dos representaciones complementarias del mismo estado cuántico. Desde unpunto de vista pedagógico esto muestra que ambas soluciones contienen información de igu
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Vinasco Suarez, Juan Alejandro, Adrian Radu, and Carlos Alberto Duque Echeverri. "Propiedades electrónicas de un anillo cuántico elíptico con sección transversal rectangular." Revista EIA 16, no. 31 (2019): 77–87. http://dx.doi.org/10.24050/reia.v16i31.1255.

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Abstract:
Los estados electrónicos de un anillo cuántico elíptico de GaAs embebido en una matriz de AlxGa1-xAs son investigados mediante la aproximación de masa efectiva. El anillo cuántico es construido con una sección transversal rectangular (dirección radial). La ecuación de Schrödinger es resuelta mediante el método de elementos finitos. En dirección angular se modula la amplitud de la altura, lo que permite la generación de puntos cuánticos a lo largo del anillo. Se reportan las energías del electrón como función de las dimensiones del anillo, tanto las longitudes de las elipses en el plano xy como
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Aguirre-Téllez, Cristian Andrés, and José Barba-Ortega. "Breve argumentación didáctica de la mecánica cuántica de muchos cuerpos." Respuestas 22, no. 1 (2017): 29. http://dx.doi.org/10.22463/0122820x.817.

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Abstract:
El problema general en mecánica cuántica está basado en la solución de una ecuación en valores propios de un operador dado (en una representación adecuada), generalmente dicho operador es el Hamiltoniano que da cuenta de la interacción energética (salvo que dependa del tiempo) del sistema en cuestión. La solución de la ecuación de Schrödinger permite escribir el comportamiento dinámico del sistema sometido a ciertas restricciones. Sin embargo, la solución analítica de esta ecuación es viable solo en sistemas simples, cuando el sistema se describe desde la interacción de muchas partículas (prob
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10

Cuan, R., and Leovildo Diago-Cisneros. "Dinámica de paquetes de ondas de huecos bajo acoplamiento espín-órbita tipo Rashba." Nova Scientia 5, no. 9 (2014): 76. http://dx.doi.org/10.21640/ns.v5i9.158.

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Abstract:
Se estudia la dinámica de un paquete de ondas gaussiano de huecos pesados, en presencia de interacción espín-órbita tipo Rashba, para un sistema semiconductor cuasi-unidimensional. Se utiliza un esquema en diferencias finitas, basado en la aproximación de Cayley, y se extiende a la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para huecos. Se muestra el fenómeno de la precesión del espín de los huecos, a través de una simulación numérica de la evolución temporal de las componentes del paquete. Es posible evaluar parámetros relevantes, e. g. dimensiones y tiempos de inversión de
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Dissertations / Theses on the topic "Ecuación de Schrödinger vibracional"

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Horbatenko, Yevhen. "Structure and hydrogen dynamic behavior in proton sponge cations and organometallic complexes." Doctoral thesis, Universitat de Girona, 2013. http://hdl.handle.net/10803/128511.

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Abstract:
This thesis focuses on the study of hydrogen dynamic behavior in a series of proton sponge cations as well as in bis(silyl)hydride organometallic complexes. To understand the dynamic behavior, a new tool, i.e. the three-dimensional vibrational Schrödinger equation has been derived and solved. Three different vibrational patterns for hydrogen motion have been revealed. The classification of proton sponges and bis(silyl)hydride complexes into those with localized and delocalized hydrogen behavior has been proposed. For the organometallic complexes the influence of the vibrational motion of the h
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Avendaño, Quiroz Johnny Robert. "La Ecuación lineal de Schrödinger : un estudio numérico." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009. https://hdl.handle.net/20.500.12672/760.

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Abstract:
En este trabajo obtendremos resultados de estabilidad, consistencia y convergencia para dos esquemas diferentes de discretización basados en el método de diferencias finitas para el siguiente problema de estabilización en la frontera de la ecuación de Schrödinger. Seguiremos el siguiente esquema para presentar este trabajo: En el capitulo I presentamos conceptos y fundamentos teóricos del método de diferencias finitas. En el capitulo II aplicaremos el método a una EDP, así como un estudio comparativo de diversos esquemas a usar. En el capitulo III presentamos algunos resultados numéricos,
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Pérez, Carpena Johnny Osman. "Algunas aplicaciones en el desarrollo de las ecuaciones diferenciales parciales mediante la transformada de Fourier en y L1 (Rn) y L2 (Rn)." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7500.

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Abstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>El documento digital no refiere asesor<br>Se estudian las propiedades de las transformaciones de Fourier en L1 (Rn) y L2 (Rn) con el objetivo de resolver la ecuación de Schrödinger, la ecuación del transporte y la ecuación del calor mediante la transformada de Fourier.<br>Trabajo de suficiencia profesional
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García, March Miguel Ángel. "Modelización y simulación de dispositivos micrométricos basados en estructuras espaciales de solitones ópticos." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2008. http://hdl.handle.net/10251/2011.

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Abstract:
En la presente Tesis se utilizan las herramientas de la teoría de grupos discretos, de la física del estado sólido y de la dinámica no lineal para estudiar los nuevos fenómenos que se pueden obtener al combinar la periodicidad y la no linealidad para controlar el comportamiento de la luz. Los modelos matemáticos obtenidos consisten en ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales tipo Schrödinger que presentan variaciones periódicas en la parte lineal y no lineal. En los sistemas con simetría rotacional discreta el estudio de estos modelos se ha centrado en el concepto clave de p
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Krause, Gustavo J. "Solución mediante métodos espectrales de la ecuación derivada no lineal de Schrödinger (DNLS)." Master's thesis, 2012. http://hdl.handle.net/11086/16677.

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Abstract:
Maestría en Ciencias De La Ingeniería - Mención Aeroespacial<br>La manera convencial de estudiar el comportamiento de un plasma es mediante las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica (MHD), pero cuando los fenómenos en estudio involucran frecuencias del orden de la frecuencia de ciclotrón iónica, es necesario incluir el efecto de considerar un valor finito para esta frecuencia. Este efecto es normalmente referido como efecto Hall, y su influencia puede observarse explícitamente en la ecuación de inducción magnética de las MHD. En el modelo “MHD-Hall” resultante, los modos de propagación de o
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Lupi, Emanuel Emilio. "Optimización del cómputo para la resolución del problema de una y dos partículas en un pozo de potencial usando B-splines." Bachelor's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11086/6223.

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Abstract:
Tesis (Lic. en Cienciass de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2018.<br>En este trabajo se optimizó una implementación del método variacional de Rayleigh-Ritz para la resolucion de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, usando un conjunto de funciones conocido como B-splines. Este código se optimizó utilizando estructuras de datos y modificaciones algorı́tmicas más eficientes.<br>In this job we optimize an implementation of Rayleigh-Ritz variational method for solving the Time-Independent Schrödinger Equat
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