原子物理学(原子的精细结构电子自旋-)课件.pptx
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- 原子 物理学 精细结构 电子 自旋 课件
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1、第三章第三章 原子的精细结构原子的精细结构:电子自旋电子自旋 3.1.3.1.原子中电子轨道运动的磁矩原子中电子轨道运动的磁矩3.2.3.2.史特恩史特恩 盖拉赫实验盖拉赫实验 3.3.3.3.电子自旋的假设电子自旋的假设3.4.3.4.碱金属原子碱金属原子的双线的双线3.5.3.5.塞曼效应塞曼效应 3.6.3.6.氢原子光谱的精细结构氢原子光谱的精细结构3.1.3.1.原子中电子轨道运动的磁矩原子中电子轨道运动的磁矩 磁矩的磁矩的经典表示式经典表示式 磁矩的量子磁矩的量子表示式表示式 角动量取向量子化角动量取向量子化3.1.1.3.1.1.磁矩的经典表示式磁矩的经典表示式(1)(1)载流线
2、圈的载流线圈的磁矩磁矩0iSn电流电流电流所围面积电流所围面积垂直面积的单位矢量垂直面积的单位矢量3.1.1.3.1.1.磁矩的经典表示式磁矩的经典表示式(2)(2)电子轨道运动的磁矩电子轨道运动的磁矩2,2evieSrTr 0020222eeeeviSnrvrnLnremmem L 旋磁比旋磁比,3.1.1.3.1.1.磁矩的磁矩的经典表示式经典表示式(3)(3)磁矩在磁矩在均匀外场均匀外场中的中的力矩力矩 BdLdtdLBdtL dBdt 角动量定理角动量定理ddtB3.1.1.3.1.1.磁矩的经典表示式磁矩的经典表示式(4)(4)拉莫尔近动拉莫尔近动的角速度公式的角速度公式ddt 的大
3、小不变的大小不变,方向绕方向绕 以以角速度角速度 转动转动(近动近动)2eeBm拉莫尔角速度拉莫尔角速度拉莫尔频率拉莫尔频率/24eeBm3.1.2.3.1.2.磁矩的量子磁矩的量子表示式表示式 电子轨道运动的磁矩电子轨道运动的磁矩L,0;(1,1),Lll l(1)2(1)elBel lml l 2eem2Beem玻尔磁子玻尔磁子,0,1,2,lzlmLlm,22l zlzBleeeeLmmmm 3.1.3.3.1.3.角动量取向量子化角动量取向量子化(1)(1)角动量大小量子化角动量大小量子化 角动量取向量子化角动量取向量子化 磁矩磁矩大小量子化大小量子化 磁矩磁矩取向量子化取向量子化 角
4、动量矢量模型角动量矢量模型:形象表示形象表示角动量取向量子化角动量取向量子化,0;(1,1),Lll l,0,1,2,lzlmLlm(1)lBl l,l zlBm3.1.3.3.1.3.角动量取向量子化角动量取向量子化(2)(2)角动量矢量模型角动量矢量模型:形象表示形象表示角动量取向量子化角动量取向量子化l一定2l+1个ml3.2.3.2.史特恩史特恩-盖拉赫实验盖拉赫实验 实验装置实验装置 实验原理实验原理 实验分析实验分析 实验结果实验结果3.2.1.3.2.1.实验装置实验装置电炉电炉O:原子气体原子气体;气体过气体过狭缝狭缝S1,S2:原子束原子束;原子束过原子束过磁场区磁场区SN(
5、磁场磁场沿沿z方向方向);到达到达相片相片P:记录记录原子位置原子位置3.2.2.3.2.2.实验实验原理原理(1)(1)电炉电炉O:氢原子气体氢原子气体 温度温度T时时,热平衡速度热平衡速度 T=7x104 K Ek=9.0eV 10.2eV(氢第一激发能氢第一激发能)氢原子处于氢原子处于基态基态 磁场区磁场区SN(磁场磁场:方向方向z;非均匀非均匀 )原子原子磁矩磁矩 受到受到力力:原子运动原子运动 21322xkvEmKTzzBZF21;2zxFxv tztm0BZ3.2.2.3.2.2.实验实验原理原理(2)(2)氢原子位置氢原子位置 z22222122(1/2)121()2232xz
6、ZZxZZxzxxzB dDZavFFdmmvFFddddDDtDtdkTdvmvmvv1zvatzFam3.2.3.3.2.3.实验分析实验分析 23zB dDzZkT(1),0,1,2,0,1,BzlBll llmml cosz 一定一定,z非量子化非量子化 z2非量子化非量子化 一定一定,z 量子化量子化 z2 量子化量子化3.2.4.3.2.4.实验结果实验结果(1)(1)3.2.4.3.2.4.实验结果实验结果(2)(2)z2 量子化量子化 z 量子化量子化(证实证实角动量取向量子化角动量取向量子化)氢原子处于氢原子处于基态基态 l=0 z2=0(1),0,1,2,0,1,BzlBl
7、l llmml 0,0z与实验不符与实验不符,对原子的描述不完全对原子的描述不完全3.3.3.3.电子自旋的假设电子自旋的假设 电子自旋假设的提出电子自旋假设的提出 朗德朗德 g 因子因子 单电子单电子g 因子因子表达式表达式 史特恩史特恩 盖拉赫实验的解释盖拉赫实验的解释3.3.1.3.3.1.电子自旋假设的提出电子自旋假设的提出(1)(1)电子自旋假设电子自旋假设(1)(1):(乌伦贝克乌伦贝克和和哥德斯密特哥德斯密特在分析在分析史特恩史特恩 盖拉赫实验盖拉赫实验的基础上提出的基础上提出)(1)电子不是一个质点,它存在一种内秉的运动电子不是一个质点,它存在一种内秉的运动 自旋自旋,相应地有
8、相应地有自旋角动量自旋角动量和和自旋磁矩。自旋磁矩。(2)电子电子自旋角动量自旋角动量 S 的大小类似于的大小类似于 “轨道轨道”角动量角动量,为为(1)SSs ss=1/2 称为称为自旋量子数自旋量子数 3.3.1.3.3.1.电子自旋假设的提出电子自旋假设的提出(2)(2)电子自旋假设电子自旋假设(2)(2)(3)电子自旋角动量在空间相对外磁场方向电子自旋角动量在空间相对外磁场方向(z轴轴)的的 取向取向(类似于类似于“轨道轨道”角动量角动量),也是也是 空间量子化空间量子化的:的:zsSm 称称自旋磁量子数自旋磁量子数1/2,sm SSB(z)2/2/0电子在外磁场中的两种自旋运电子在外
9、磁场中的两种自旋运动状态,常用图形象化地描述。动状态,常用图形象化地描述。3.3.2.3.3.2.朗德朗德 g 因子因子(1)(1)轨道角动量轨道角动量 轨道磁矩轨道磁矩 自旋角动量自旋角动量 自旋磁矩自旋磁矩(1)类比类比,(1),0,1,2,0,1,lBl zlBll llmml ,1(1)3212sBBs zsBBs sm 与实验不符与实验不符3.3.2.3.3.2.朗德朗德 g 因子因子(2)(2)自旋角动量自旋角动量 自旋磁矩自旋磁矩(2)假设假设 与实验相符与实验相符,并可从理论导出并可从理论导出 朗德朗德 g 因子因子(1)(1)角动量角动量 j 磁矩磁矩 j,12,23()Bs
10、Bs zsBBs sm ,(1)jBjjjjzBggj jm 3.3.2.3.3.2.朗德朗德 g 因子因子(3)(3)朗德朗德 g 因子因子(2)(2),:(11),lBlBjzljll lmg ,2221:2(1)3,sBBs zsBsBjss sgm 3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(1)(1)轨道角动量轨道角动量,自旋角动量自旋角动量 电子电子总角动量总角动量 矢量量子化合成规则矢量量子化合成规则(1)(1)LJS(1)Ss s(1)Jj j(1)Ll l0,1,1;ln1/2s 1/2jlsl zlLm0,1,2,lml zsSm1/2sm zjJmjl
11、smmm,(1),(1),jmjjjj 3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(2)(2)矢量量子化合成规则矢量量子化合成规则(2)(2)电子轨道角动量电子轨道角动量和电子自旋角动和电子自旋角动量量 绕电子绕电子总角动总角动旋进旋进3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(3)(3)电子、电子、单电子单电子原子状态原子状态 (1)(1)单电子原子单电子原子:原子状态原子状态=电子状态电子状态 电子状态电子状态:(n,l,ml,ms)或或 (n,l,j,mj)1202(21)2nlln对固对固 n(主壳主壳层层)共有态数共有态数1/21012201/
12、(21)2(21)2nlnllj ljnl3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(4)(4)电子、电子、单电子单电子原子状态原子状态 (2)(2)考虑考虑自旋自旋后后,单电子单电子原子状态符号原子状态符号:(21)sjnL2121:1Sn 2322122122,2,2:2PPSn 2222211335222223:3,3,3,3,3nSPPDD3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(5)(5)轨道轨道磁矩磁矩,自旋自旋磁矩磁矩电子电子总总磁矩磁矩(1)(1)ls(1),1lBllglgl(1),2sBssgsgs 与与 的的方向不一致方向不一致
13、J,L SJ绕绕旋进旋进,ls J绕绕旋进旋进无确定的方向无确定的方向3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(6)(6)轨道轨道磁矩磁矩,自旋自旋磁矩磁矩电子电子总总磁矩磁矩(2)(2)jJ绕绕旋进旋进,对外平均效果抵消对外平均效果抵消j沿沿J的沿线方向的沿线方向,对外发生作对外发生作用用,定义为定义为电子电子总总磁矩磁矩cos(,)cos(,)jlsL JS J 3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(7)(7)轨道轨道磁矩磁矩,自旋自旋磁矩磁矩电子电子总总磁矩磁矩(3)(3)cos(,)cos(,)jlsL JS J cos(,)cos(,)
14、lsBg lL Jg sS J llBssBg lg s 2222cos(,)SLJLJL J 222cos(,)2jlsL Jlj(1)(1)lsl ls s222cos(,)2jslS Jsj(1)jj j3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因子因子表达式表达式(8)(8)轨道轨道磁矩磁矩,自旋自旋磁矩磁矩电子电子总总磁矩磁矩(4)(4)2222222222JlsBjlsjslggjjj,jjBjj zjBmjgg 2222222222222232212222lslslsjjlsjslggjjgggglsgsjlj单电子单电子 g 因子因子3.3.3.3.3.3.单电子单电子 g 因
15、子因子表达式表达式(9)(9)推导推导单电子单电子 g 因子因子表达式的两个假定表达式的两个假定 L-S耦合耦合:S与与L耦合成耦合成J,S与与L绕绕J J 旋进旋进.要求无外磁要求无外磁场场;或外磁场较弱或外磁场较弱,此时此时J 绕外磁场旋绕外磁场旋 进进.外磁场较强时外磁场较强时,S与与L绕绕外磁场旋外磁场旋 进进,L-S耦合不成立耦合不成立 只考虑只考虑单电子原子单电子原子.多单电子原子多单电子原子g因子因子:2223122JSLgJ ,S L J:原子自旋原子自旋,原子轨道原子轨道和和原子总角动量原子总角动量原子自旋原子自旋,轨道轨道和和总角动量总角动量由所有电子相应量由所有电子相应量
16、耦合成耦合成3.3.4.3.3.4.史特恩史特恩 盖拉赫实验的解释盖拉赫实验的解释(1)(1)23zB dDzZkT3.3.4.3.3.4.史特恩史特恩 盖拉赫实验的解释盖拉赫实验的解释(2)(2)l=0 z2=00,0z氢原子处于氢原子处于基态基态,仅考虑轨道角动量仅考虑轨道角动量,轨道轨道磁矩磁矩(1),0,1,2,0,1,BzlBll llmml 3.3.4.3.3.4.史特恩史特恩 盖拉赫实验的解释盖拉赫实验的解释(3)(3)Z2Z2 0,理论与实验不符理论与实验不符3.3.4.3.3.4.史特恩史特恩 盖拉赫实验的解释盖拉赫实验的解释(4)(4)氢原子处于氢原子处于基态基态,考虑轨道
17、及考虑轨道及自旋自旋角动量角动量2,;3j zj zjjBB dDzZkmTg 23BB dDzZkT 212:0,1/2,1/12ljsS222311/2;222jjslmgj 3.3.4.3.3.4.史特恩史特恩 盖拉赫实验的解释盖拉赫实验的解释(5)(5)21.12zcm 实验值实验值:10/,1,2,400BT m dm Dm TKz理论值理论值:548.617 10/,0.5788 10/Bke KeV K理论与实验符合理论与实验符合史特恩史特恩 盖拉赫实验证明盖拉赫实验证明:空间量子化空间量子化电子自旋假设电子自旋假设电子自旋电子自旋磁矩磁矩2sg 3.4.3.4.碱金属原子碱金属
18、原子的双线的双线 碱金属谱线的精细结构碱金属谱线的精细结构:定性考虑定性考虑 自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定精细结构的定量考虑量考虑3.4.1.3.4.1.碱金属谱线的精细结构碱金属谱线的精细结构:定性考虑定性考虑(1)(1)碱金属原子的碱金属原子的四个谱线系四个谱线系主线系:主线系:nP 2S锐线系:锐线系:nS 2P(第二辅第二辅线系线系)漫线系:漫线系:nD 2P(第一辅第一辅线系线系)基线系:基线系:nF 3D(柏格蔓线系柏格蔓线系)波数波数表为表为光谱项光谱项之之差差(,)(,)T n lT n l 定项定项:末态:末态动项动项:初态:初态(,)nlET n l h
19、c 3.4.1.3.4.1.碱金属谱线的精细结构碱金属谱线的精细结构:定性考虑定性考虑(2)(2)光谱线的光谱线的精细结构精细结构仔细仔细观察发现,观察发现,每条光谱线不每条光谱线不是简单的一条是简单的一条线,而是线,而是二条二条或或三条三条线线主线系主线系锐线系锐线系 理解理解碱金属原子碱金属原子的双线的双线一条线一条线分裂成分裂成二条二条 初态初态分裂分裂,或或末末态态分裂分裂 谱线系谱线系:末态末态固定固定,初态初态变动变动3.4.1.3.4.1.碱金属谱线的精细结构碱金属谱线的精细结构:定性考虑定性考虑(3)(3)谱系中谱系中,谱线分裂间距变动谱线分裂间距变动主线系主线系分裂分裂谱系中
20、谱系中,谱线分裂间距固定谱线分裂间距固定锐线系锐线系分裂分裂nP 2S 222131222,2n Pn PSnS 2P 2221132222,2n SPP 电子自旋电子自旋-轨道相互作用轨道相互作用产生光谱精细结构产生光谱精细结构(1)(1)3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(1)(1)+Zexyz+Z*ev,ilB-e-exyzvi碱金属原子中,在以碱金属原子中,在以电子为静止的坐标系电子为静止的坐标系中,中,原子实原子实速度速度v 绕绕电子电子作圆周运动作圆周运动,电子处于由原子实产生,电子处于由原子实产生的电流的电流磁场磁场B中中.价电子
21、有自旋和自旋磁矩价电子有自旋和自旋磁矩 s.电子静止电子静止原子实原子实动动Z*e原子实原子实静止静止电子运动电子运动3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(2)(2)电子自旋电子自旋-轨道相互作用轨道相互作用产生光谱精细结构产生光谱精细结构(2)(2)由由电磁学电磁学知道:价电子的自旋磁矩知道:价电子的自旋磁矩 s 在在原子实产原子实产 生的电流生的电流磁场磁场 B 中中有有磁能磁能 is BsUB 3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(3)(3)自旋磁矩自旋磁矩 s 在在原子实电流原子实电流磁场磁
22、场 B 中中的的磁能磁能(1)毕奥毕奥-萨伐尔定律萨伐尔定律 原子实作用于价电子的原子实作用于价电子的磁场磁场Z*er-e-v*30033e*200304444eZ eZ ermBZ elrZ emE rlc r lvr电子轨道角动量电子轨道角动量elm rv0021c 20eEm c电子电子静止能量静止能量3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(4)(4)自旋磁矩自旋磁矩 s 在在原子实电流原子实电流磁场磁场 B 中中的的磁能磁能(2)价电子的价电子的自旋磁矩自旋磁矩 s 在在B 中中有有磁能磁能(1)Bssgs*30014sBsZ geUBs
23、lEr*3004Z eBlE r相对论修正相对论修正*3001214sBZ geUs lEr 自旋磁矩自旋磁矩 s 在在原子实电流原子实电流磁场磁场 B 中中的的磁能磁能(3)s 在在B 中中有有磁能磁能(2)3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(5)(5)20eEm c2sg Be2em*222301142eZ eUs lm crUs l 自旋自旋 轨道耦合轨道耦合能能磁矩磁矩磁场磁场 氢原子氢原子自旋自旋 轨道耦合轨道耦合能能数量级的估计数量级的估计3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(6)(6
24、)*2211,2,|Zrrasl 2*2352223201204()121142()(4)10VeeZ es lm crmeUecca197fm MeV197nm eVc 201.44fm MeV1.44nm eV/4e20.511MeV511keVem c 10.053nma 实验分裂实验分裂数量级数量级 氢原子氢原子自旋自旋 轨道耦合轨道耦合能能的计算的计算(1)3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(7)(7)jls2222jlss l222211()(1)(1)(1)22jslj js sl ls l =2211,;2211(1),.22l
25、jlljl 12jl 氢原子氢原子自旋自旋 轨道耦合轨道耦合能能的计算的计算(2)3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(8)(8)2300333311()sin d d1(1 2)(1)dnlmnlmrrrZn l llar 222042e3314 2()(1)(1)(1)2(21)(1)1eZeUm cZm cj jl ls snlls llr204ece1am c 氢原子氢原子自旋自旋 轨道耦合轨道耦合能能的计算的计算(3)3.4.2.自旋自旋-轨道相互作用轨道相互作用:精细结构的定量考虑精细结构的定量考虑(9)(9)42342e4233()
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