第六章磁场中的原子课件.ppt
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- 第六 磁场 中的 原子 课件
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1、16.1 原子的磁矩一、一、单电子原子的总磁矩二、二、多电子原子的磁矩2一、单电子原子的总磁矩llPme2SSPme轨道磁矩:自旋磁矩:3由于gs2gl,所以l 和s 合成的总磁矩并不与总角动量pj共线.见图4 由于pl(l)和ps(s)都绕j作进动,所以合成也绕pj作进动, 在pj方向投影是恒定的,垂直pj的分量因旋转,其平均效果为零。所以对外起作用的是j ,常把它称为电子的总磁矩。5)cos(2)cos(2)cos()cos(sjpljpmesjljslslj由图给出)cos(2222ljpppppjljls)cos(2222sjpppppjsjsljsjllppppljp2)cos(22
2、2jljssppppljp2)cos(2226代入原子的总磁矩表达式并整理得: jjjsljjpmegpmepppp22212222) 1(2) 1() 1() 1(1212222jjsslljjppppgjslj其中7jjPmeg2)j(j)s(s)l(l)j(jg1211111lgglj0l0l0s2sggsj 朗德因子 当 s = 0, 时 当 , 时单电子原子总磁矩(有效磁矩)8JJpmeg2) 1(2) 1() 1() 1(1JJSSLLJJg)J(J)(JJ)(jj)J(JggPPiii12111)J(J)(jj)(JJ)J(JgiiPPp12111 是最后一个电子的, 是(n-1
3、)个电子集体的 。 iijgPpJg二、多电子原子的磁矩二、多电子原子的磁矩(1)L-S耦合(2)j-j耦合96.2 外磁场对原子的作用一、拉莫尔旋进10 在外磁场B中,原子磁矩 受磁场力矩的作用, 绕B连续进动的现象。 J一、拉莫尔旋进一、拉莫尔旋进BPmegBMJeJ2 JPddtM角动量定理:11dBdPLPJ JPJ绕磁场旋进示意图绕磁场旋进示意图JdBdPLPJ JJ12 角动量的增量 如图所示,时时与 和B构成的平面垂直,所以 的方向时刻改变而大小不变 ,按图示方向绕B连续旋进. JPdJPJP旋进角速度:dPdPJsinsinsinJJPdtdPdtdP13sinsinJJPBB
4、MJsinBMJ又dtdPM BBPJJ14JJeeLPgmegBBmeg2,2旋进频率:22BLL15JJJM,1,MhMpJ2cos磁量子数:磁量子数:共(2J+1)个)180cos(2cos0JJJBPmegBBEBMgBMmehgEB416洛仑兹单位:MgLmceBMghcET4BcmBmceL147.04光谱项差:BMgBmheMgEB41711P2/32P2/14D 例2 计算求下列能级的分裂情况:(1) (2) (3)11P1g1, 0 JMBBJBgBME 1, 0 , 1 解:(1) : , 2/32P34g21,23JMBBJBgBME2,32,32, 2(2) :2/14
5、D0g21JM0BJgBME(3) :18 3.分裂后的两相邻磁能级的间隔都等于 即由同一能级分裂出来的诸磁能级的间隔都相 等, 但从不同的能级分裂出来的磁能级的间隔彼此 不一定相等,因为g因子不同。 BgB1.原子在磁场中所获得的附加能量与B成正比;2.因为M取(2J+1)个可能值,因此无磁场时的原子 的一个能级,在磁场中分为(2J+1)个子能级。BMgBMmehgEB419表 几种双重态g因子和Mg的值2/ 522/ 322/ 322/ 122/ 12DDPPS2 1gMg2/34/34/56/5 1/3 2/3,6/3 2/5,6/5 3/5,9/5,15/520无磁场无磁场有磁场有磁场
6、232pM Mg3/2 6/31/2 2/3-1/2 -2/3-3/2 -6/3能级在磁场中分裂情况能级在磁场中分裂情况232pBMgBmheMgEB421讨论(1)只有外加磁场B较弱时上述讨论才正确。因为只有在这一条件下,原子内的旋轨相互作用才不至于被磁场所破坏, S 和L才能合成总磁矩,且绕PJ旋转很快,以至于对外加磁场而言,有效磁矩仅为在PJ方向的投影 J。在弱磁场B中原子所获得的附加能量才为。BMgEB22所以在弱磁场中原子的能级可表为:MjnlnljmEEEEj在分裂后的磁能级间的跃迁要符合选择定则:00,01,0; 1,0; 1MMJMJL时时除外。23(a)弱磁场:弱磁场:PL、
7、PS围绕PJ旋转,同时PJ围绕B旋转PS快快B慢慢PLPJ24(2)如果磁场B加强到一定程度,超过原子内部旋轨作用,使PJ在磁场中旋转的频率远小于PL和PS分别绕磁场旋转的频率,以至于在磁场中可以认为PL和PS的耦合被破坏,磁场的作用就是使得PL和PS分别在磁场中很快旋转。这时原子在磁场中的附加能量主要由 S 和 L在磁场中的能量来决定,即附加能量由- S B和- L B之和来确定。25BBEESLmmMsl26由于旋轨作用被破坏,在强磁场中原子能级应表为:)(MmmnlmmnlEEEEslsl即在强磁场中的附加能量 的值由ML和MS的组合决定,L一定时ML有(2L+1)个可能值,MS有(2S
8、+1)个可能值,组合结果使附加能量有若干个可能值,因此磁场中每一个能级将分裂为若干个子能级,在这些子能级间的跃迁要符合选择定则:)(MmmEEsl0, 1, 0; 1SLMML1,0)2(SLMM27BPLPs(b) 强磁场:强磁场:PL、PS围绕B旋转2829返6.2306.3 史特恩-盖拉赫实验结果的再分析一、史特恩-盖拉赫实验二、史特恩-盖拉赫实验结果的解释31一、史特恩-盖拉赫实验32无磁场有磁场NS非均匀磁场中,原子束会发生分裂,分裂的条数为(2J+1)条.33ZvLdZdBmS2)(21原子束偏离原方向的横向位移为:二、史特恩-盖拉赫实验结果的解释BJJzMgMmegpmeg2co
9、s2cosBMgvLdZdBmS2)(2134 上式解释了史特恩盖拉赫实验结果: 氢原子、银原子等单价电子原子的基态 l0,J1/2,基态原子态 . 21,2/12JmS个共12.1,JJJJMBMgvLdZdBmS2)(21所以进入非均匀磁场中要分裂为两束。35原子态为2S+1LJ 的多电子原子进入非均匀磁场将分裂为2J1束。史特恩盖拉赫实验证明了:1.角动量空间量子化行为2.电子自旋假设是正确的,而且自旋量子数s1/2。3.电子自旋磁矩为BBsssg31)(s36 原子 基态 g Mg 相片图样Su, Cd, Hg, PbSu, PbH, Li, Na, KCu, Ag, AuTlO031
10、3232 / 122 / 120301PPPPSPS22/33/23/2 0 01310 ,23, 3 0 ,230史特恩-盖拉赫实验结果376.4 塞曼效应三、偏振情况一、塞曼效应的实验事实二、塞曼效应的理论解释38一、塞曼效应的实验事实1896年开始荷兰物理学家塞曼(P.Zeeman)逐步发现,当光源放在足够强的磁场中时,所发射的每一条光谱线都分裂成几条,条数随能级的类别而不同,分裂后的谱线成分是偏振的。人们称这种现象为塞曼效应。(原子光谱在外磁场中进一步发生分裂的现象)原子光谱在外磁场中进一步发生分裂的现象)1.塞曼效应3940NA*SSPEE BEE B无磁场无磁场在垂直在垂直于于B方
11、方向观察向观察沿沿 B方方向观察向观察Cd6438BBB 41 单线系的每一条谱线,在垂直磁场方向观察时,每一条分裂为三条,彼此间隔相等,中间一条( ) 线频率不变;左右两条( )频率的改变为L(一个洛仑兹单位),它们都是线偏振的。线的电矢量振动方向平行于磁场; 线的电矢量振动方向垂直于磁场; 当沿磁场方向观察时,中间的 成分看不到,只能看到两条 线,,它们都是圆偏振的。2.实验规律(1)正常塞曼效应42正常三重线锌的正常塞曼效应锌的单线432.反常塞曼效应 双重或多重结构的原子光谱,在较弱的磁场中,每一条谱线分裂成许多条分线。钠黄线在外磁场中的分裂如下: Na58965890无磁场在垂直于B
12、方向观察沿 B方向观察44钠主线系的双线加磁场反常花样钠的反常塞曼效应无磁场45二、塞曼效应的理论解释2.分裂后的谱线频率:BMgBmheMgEB41. 在外磁场B中产生的附加能量:能级将分裂为2J1个能级,称塞曼能级。BgMgMhEEEEEEEEhB)()()()()(11221212112246LgMgMmBegMgM11221122)11(44.磁能级之间的跃迁选择定则: 产生 线 当 时 禁戒 0M0J0012MM1M根据上述理论可以解释塞曼效应的实验事实。3.分裂后的谱线与原来谱线的波数(或频率)差:470slj 1g如当原子的总自旋 时, ,BlBJBmgBME12 l能级分裂:
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