¿Hay líneas espectrales con frecuencias más pequeñas que la línea de hidrógeno?

La línea de hidrógeno de 21 centímetros se origina en la transición hiperfina del hidrógeno neutro. ¿Hay longitudes de onda más grandes que se originen a partir de este método? Las emisiones de radio de los objetos estelares en rotación no forman parte de esta categoría; aclarando en caso de que esto se mencione.

Bienvenido a Astronomy SE. ¿Estás preguntando solo sobre medidas espectroscópicas?
Sí. Estoy preguntando sobre la medida espectroscópica y el origen de esa emisión de espectros.

Respuestas (1)

Cualquier ion que captura un electrón tiene la capacidad de formar un átomo hidrogenado donde puede haber transiciones entre niveles de energía con un número cuántico principal muy grande. Las condiciones para hacer visibles estas transiciones son un plasma de baja densidad para evitar la (des)excitación por colisión.

Por ejemplo Peters et al. (2011) analizan las transiciones de longitud de onda "decamétricas", y algunas de ellas han sido detectadas, principalmente asociadas con iones de carbono (p. ej., el C631 α línea de recombinación de radio a 26 MHz = una longitud de onda de 11,5 m).

Gracias por su respuesta. ¿Existe algún marco matemático o fórmulas que puedan usarse para calcular estos espectros de emisión?
También vea esta respuesta : "Solo por coincidencia, el Physics Today más reciente informa sobre un artículo sobre la detección de átomos Rydberg extragalácticos con 𝑛 tan alto como 508 (!), Lo que los hace aproximadamente 250,000 veces el tamaño del mismo átomo en el estado fundamental. Eso es más grande que un micrómetro".
@Evamentality No existe una fórmula simple para el espectro. Tiene que resolver la ecuación para la población del nivel hasta números cuánticos muy altos, junto con un cálculo del espectro de electrones libres (que determina las tasas de producción y pérdida de los niveles). Las características espectrales dependen en gran medida de la densidad del plasma. Para frecuencias suficientemente bajas (números cuánticos altos), las líneas se mezclan, es decir, el espectro es continuo. Publiqué un artículo (muy largo) sobre esto hace algunos años.