¿El momento angular es solo orbital o de espín?

Mientras estoy aprendiendo Mecánica Cuántica con momento angular y los dos tipos de ellos:

  • momento angular orbital

  • y el momento angular interno, también conocido como giro

  • (y momento angular total, pero esa es una versión combinada).

Entonces,

¿Hay algún otro tipo de momento angular que no esté registrado en los libros de texto o en la literatura común?

PD. Solo estoy hablando de momento angular en física general.

vorticidad. Los vórtices cuánticos se observan en física nuclear y en superconductores.
@ZeroTheHero ¿En qué se diferencia del momento angular orbital?
@EmilioPisanty No estoy muy seguro de lo que significa la pregunta, por lo que mi comentario puede no ser aplicable, pero básicamente es aplicable a cuerpos no rígidos, por lo que no es un giro intrínseco ni un momento angular orbital. Piense en un balde que gira sobre su eje: el agua que contiene no necesita girar a la misma velocidad angular que el balde.
@ZeroTheHero La vorticidad en un superconductor se reduce a un gradiente de fase de la función de onda de una partícula cuántica que tiene una integral distinta de cero alrededor de una línea de singularidad de fase. Como tal, encaja perfectamente como un momento angular orbital: no es diferente al momento angular de un electrón en un átomo de hidrógeno. En un balde, cada partícula tiene un momento angular diferente, pero cada partícula todavía tiene un momento angular orbital .
@EmilioPisanty Sí, es justo. No estoy "apegado" a la vorticidad: solo recuerdo que esto se trató por separado de los otros dos en física nuclear. Clásicamente tienes razón...

Respuestas (1)

No precisamente. Todos los momentos angulares son orbitales, de espín o una combinación lineal de los dos.

Lo peor que terminas obteniendo son mezclas extrañas como estas , donde mezclas los momentos angulares orbitales de giro de diferentes capas dentro de un átomo en un orden extraño, o combinaciones lineales divertidas de los dos (y mientras estamos en esto, el fotón spin tiene un comportamiento complicado ), pero todos se reducen a esos dos componentes.

En términos más generales, existe una distinción significativa entre momentos angulares intrínsecos L i , que no cambian cuando se desplaza el origen, y momentos angulares extrínsecos L mi , que se transforman como

L mi L mi = L mi r 0 × PAG
cuando desplazas el sistema como r r = r r 0 , y donde PAG es el momento angular total del sistema. Sin embargo, con respecto a su pregunta, son solo descriptores que se aplican respectivamente al giro y al momento angular orbital.

Me sentí un poco arriesgado ya que la pregunta que estoy haciendo no es algo que pueda probar a mi nivel. Sin embargo, confío en lo que dices, así que aquí está la marca =)