Un átomo exótico es un átomo normal en cuál o partículas más subatómicas han sido substituidos por otras partículas de la misma carga. Por ejemplo, los electrones se pueden substituir por otro negativamente - las partículas cargadas tales como Muons o piones o positivamente - el protón cargado que que es el núcleo del átomo Hydrogen-1 se puede substituir por otro positivamente - las partículas cargadas, o ambas. Porque estas partículas substitutas son inestables, interactivas con el núcleo, o ambos, los átomos exóticos tienen un período corto .
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Puesto que un muon es más masivo que un electrón, el Bohr mueve en órbita alrededor de está más cercano al núcleo en un átomo muonic que en un átomo ordinario, y las correcciones debido a la electrodinámica de Quantum son más importantes. El estudio de los niveles de energía de los átomos muonic así como las tarifas de transición de los estados emocionados al estado de tierra por lo tanto proporciona pruebas experimentales de la electrodinámica del quántum.
la fusión Muon-catalizada es un uso técnico de átomos muonic.
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Desemejante de los leptons, los hadrons pueden obrar recíprocamente vía las granes fuerzas, así que los niveles de energía de átomos hadronic son influenciados por las fuerzas nucleares entre el núcleo y el hadron. Puesto que las granes fuerzas son una interacción de corto alcance, estos efectos son los más fuertes si el orbitario atómico implicado está cercano al núcleo, cuando los niveles de energía implicados pueden ensanchar o desaparecer debido a la absorción del hadron por el núcleo.
considera también: Onium
Un onium (plural del : el onia ) es el estado encuadernado de una partícula y de su antipartícula. El onium clásico es el Positronium, que consiste en un electrón y un positrón limitado junto pues un estado metaestable duradero . Positronium se ha estudiado desde los años 50 para entender estados encuadernados en la teoría de campo de Quantum . Un reciente desarrollo llamado la electrodinámica no relativista (NRQED) del quántum utilizó este sistema como tierra que probaba.
El Pionium, un estado encuadernado de dos piones opuesto-cargados es interesante para explorar la interacción fuerte . Esto debe también ser verdad Protonium . Los análogos verdaderos del positronium en la teoría de interacciones fuertes, sin embargo, no son átomos exóticos pero ciertos mesones el Quarkonium del indican, que se hacen de un quark pesado tal como el encanto o del quark inferior y de su antiquark. (los quarks superiores son tan pesados que decaen a través de la fuerza débil antes de que puedan formar estados encuadernados.) La exploración de estos estados con el chromodynamics no relativista (NRQCD) del quántum y el enrejado QCD son pruebas cada vez más importantes del chromodynamics de Quantum.
El Muonium, a pesar de su nombre, es el no al onium que contiene un muon y un antimuon, porque IUPAC asignó que el nombre al sistema de un antimuon limita con un electrón.
La comprensión de estados encuadernados de los Hadrons tal como Pionium y Protonium es también importante para aclarar las nociones relacionadas con los hadrons exóticos tal como moléculas Mesonic y estados de Pentaquark .
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