¿Cuánto tiempo puede mantener el electrón a un nivel de energía que no absorba ninguna luz visible?

En principio para siempre.

Un electrón en el estado fundamental no cambiará su nivel de energía a menos que absorba un fotón (o algún otro evento cambie su energía)

Si un electrón pasa a un estado de mayor energía, en principio podría permanecer allí indefinidamente, pero las interacciones con otras partículas (o incluso solo fluctuaciones cuánticas para un átomo de hidrógeno aislado) eventualmente harán que el electrón decaiga a un nivel de energía más bajo. Esto es especialmente cierto en materia condensada o líquidos, donde de todos modos hay muchas partículas interactuando.

Por lo general, esta descomposición es bastante rápida en materiales condensados, con tiempos promedio que van desde nano segundos ([matemática] 10 ^ {- 9} [/ matemática] s) a femtosegundos ([matemática] 10 ^ {- 15} [/ matemática] s )

Para tener en cuenta que estos tiempos de caída pueden dar mucha información sobre lo que está sucediendo en el material y, de hecho, esto se usa en la espectroscopía de resolución temporal, donde se excita el material con un pulso láser y luego se mide el tiempo de caída de la señal fluorescente.

Para un átomo de hidrógeno en vacío “ideal” completo, el tiempo de desintegración podría ser muy largo y dependerá de las fluctuaciones cuánticas del campo EM que podrían estimular la emisión (y, por lo tanto, la desintegración) del electrón.

Hola, estoy tratando de obtener la respuesta a esta pregunta para mi estudio de Neurociencia, estoy tratando de obtener la respuesta a esta pregunta para que el tejido humano y el hueso sean translúcidos temporalmente en un 45%, para curar la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, y trastornos como la epilepsia.

Estoy tratando de obtener la respuesta a esta pregunta de las personas en Quora sin tener que usar un laboratorio de luz, porque los físicos de la óptica no necesariamente me dejarán usar el laboratorio de luz para este experimento, por tiempo y dinero.

El vidrio, los líquidos transparentes, los plásticos transparentes y los animales como el pez ojo de barril, la rana de vidrio, Phronima y la medusa, todos tienen electrones que tienen niveles de energía que no absorben la luz visible.

En el vidrio, los fotones pasan a través del material porque no tienen suficiente energía para excitar un electrón de vidrio a un nivel de energía más alto.

Algunos materiales tienen espacios de banda más grandes que otros.

El vidrio es uno de esos materiales, lo que significa que sus electrones requieren mucha más energía antes de poder saltar de una banda de energía a otra y viceversa.

Los fotones de luz visible (luz con longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros, que corresponden a los colores violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo) simplemente no tienen suficiente energía para provocar este salto.

En consecuencia, los fotones de luz visible viajan a través del vidrio en lugar de ser absorbidos o reflejados, lo que hace que el vidrio sea transparente.

Aprendí que siempre hay un nivel de capa que el electrón puede alcanzar en cualquier elemento atómico, y en el tejido humano y el hueso, que no absorberá ninguna energía de luz visible desde 1.8 voltios de electrones a 3.1 voltios de electrones.

¿Cómo mantendría el electrón en ese nivel específico de caparazón / nivel de energía durante un período de tiempo y por cuánto tiempo?
Leí que usando calor, calor térmico, posiblemente microondas, fuerza electromotriz y magnetismo, podría mover los electrones a niveles más altos de caparazón / niveles de energía.

Quizás si combina ondas electromagnéticas juntas como una sola onda, como en el diagrama a continuación, podría mover los electrones a niveles superiores de caparazón / niveles de energía, mejor.

Quora me dijo que en la computación cuántica, el QZE se usa para mantener los cuantos, que normalmente se descodifican (se desmoronan o colapsan) en cuadrillonésimos de segundo, lo suficientemente vivos como para realizar un cálculo, tal vez segundos, 10 ^ 20 veces más largo de lo normal, infinito si es necesario.

En 1977, George Sudarshan y Baidyanath Misra de la Universidad de Texas descubrieron que si observan continuamente una partícula inestable, nunca se descompondrá.

Sudarshin y Misra estudiaron muchos sistemas. Entre ellos estaba la excitación y la descomposición de los electrones de cesio, que detuvieron por completo.

Normalmente, la tasa de excitación y descomposición del cesio es de 9,192,631,770 ciclos.

Utilizando el QZE, la observación constante (por medios mecánicos, por supuesto), hicieron que la excitación por cesio y la descomposición de los electrones se detuvieran por completo.

Si utilizó esta técnica QZE, y si utilizó calor, calor térmico, posiblemente microondas, fuerza electromotriz y magnetismo.

¿Puede mantener el electrón a un nivel de energía durante al menos cinco, a siete segundos para no absorber la luz visible?

Pero, ¿qué pasa si usó todas estas técnicas simultáneamente, la técnica QZE, y si usó calor, calor térmico, posiblemente microondas, fuerza electromotriz y magnetismo?

Solo necesita hacer cuatro pulgadas de tejido humano translúcido para atravesar todo el cuerpo y el cerebro, y solo necesitaría alrededor del 45% de translucidez para ver a través del tejido humano claramente para ver las neuronas, con una cámara de microscopio en el cerebro humano.

Tiene que ser seguro, para que el electrón esté en una capa superior, en tejido humano y hueso, que no absorba, ninguna luz visible.

Tal vez solo pueda obtener la respuesta a este experimento de un laboratorio de luz.

Si está interesado, mire mi idea de una máquina de borrado de memoria humana que Neuroqore está considerando construir pronto.

La resonancia magnética INUMAC es suficiente para completar mi idea, pero si puede hacer que el tejido humano sea translúcido durante unos segundos, la idea sería mucho mejor.

El enlace a Quora para ver la idea está debajo.

La respuesta de Nicholas Lee a ¿Cómo borro completamente un recuerdo?

Atentamente,

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