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譜線精細(xì)結(jié)構(gòu)電子自旋提綱19-2原子光譜原子光譜的塞曼效應(yīng)堿金屬原子在強(qiáng)磁場(chǎng)中的能量本征值方程能量本征值對(duì)應(yīng)的能級(jí)圖如Li原子及在強(qiáng)磁場(chǎng)中2p----2s躍遷的塞曼分裂譜)弱磁場(chǎng)中的反常塞曼效應(yīng)強(qiáng)磁場(chǎng)中的正常塞曼效應(yīng)自旋軌道耦合相互作用作業(yè):講義2019-4*簡(jiǎn)并對(duì)稱性的破除經(jīng)典磁矩的定義:經(jīng)典角動(dòng)量的定義:磁矩與軌道角動(dòng)量的關(guān)系:角動(dòng)量空間方向量子化,所以磁矩也是量子化的,但是這些不同方向的角動(dòng)量狀態(tài)對(duì)應(yīng)的能量En卻是相同的,在無外場(chǎng)時(shí)能級(jí)簡(jiǎn)并,只與n有關(guān)。如果加上外磁場(chǎng),磁矩與外磁場(chǎng)的相互作用將使各簡(jiǎn)并的磁量子態(tài)能量發(fā)生不同的變化,簡(jiǎn)并態(tài)被消除,出現(xiàn)了能量與磁量子數(shù)m有關(guān)的狀態(tài)。原子光譜的塞曼效應(yīng)一般情況下,原子中電子近似處于一個(gè)平均的有心力場(chǎng)運(yùn)動(dòng),其定態(tài)薛定諤方程解類似于氫原子,能級(jí)由主量子數(shù)決定,且能級(jí)是簡(jiǎn)并的。1896年塞曼發(fā)現(xiàn)原子在強(qiáng)磁場(chǎng)中,每條光譜線分裂成三條譜線,其中一條與原來頻率相同,另外兩條與其頻差相等,一大一小,頻差與磁場(chǎng)強(qiáng)度有關(guān),這稱為正常塞曼效應(yīng)。下面以堿金屬來說明:堿金屬的一個(gè)價(jià)電子處在由原子實(shí)形成的屏蔽庫(kù)侖場(chǎng)中,或者說原子核對(duì)最外層電子的作用受到屏蔽。使其能量較氫原子的能量降低。00–0+將磁矩與外磁場(chǎng)的相互作用能寫為軌道角動(dòng)量與磁場(chǎng)的互作用能堿金屬原子的哈密頓量為:軌道角動(dòng)量與磁場(chǎng)的互作用能核及滿殼層電子產(chǎn)生的屏蔽庫(kù)侖勢(shì)可以證明:外加均勻磁場(chǎng)后,勢(shì)場(chǎng)的球?qū)ΨQ性被破壞,角動(dòng)量不再守恒了,但角動(dòng)量的模方L2及Lz仍然是守恒量。因此,仍可選為守恒量的完全集合。在庫(kù)侖屏蔽場(chǎng)中的能量本征值哈密頓量:定態(tài)薛定諤方程價(jià)電子的本征函數(shù)對(duì)應(yīng)的能量本征值軌道磁矩與磁場(chǎng)的貢獻(xiàn)

堿金屬原子及在強(qiáng)磁場(chǎng)中的能量本征值方程因此,原來簡(jiǎn)并的能級(jí)分裂成條。稱為拉莫爾頻率。選擇定則:只允許發(fā)生在而且或的能級(jí)間的躍遷發(fā)生。能量本征值對(duì)應(yīng)的能級(jí)圖如Li原子及在強(qiáng)磁場(chǎng)中鋰譜線的塞曼效應(yīng)m01–1能級(jí)和躍遷有磁場(chǎng)無磁場(chǎng)0670.7nm2p1s選擇定則:譜線精細(xì)結(jié)構(gòu)電子自旋在弱磁場(chǎng)下原子光譜線具有更復(fù)雜的分裂現(xiàn)象,即譜線分成偶數(shù)條,稱為反常塞曼效應(yīng)。利用分辨率更高的光譜儀觀測(cè)發(fā)現(xiàn),在堿金屬中原來觀測(cè)到的一條譜線,實(shí)際分裂成兩條或更多條,這現(xiàn)象通常稱為光譜的精細(xì)結(jié)構(gòu)。反常塞曼效應(yīng)原子光譜的精細(xì)結(jié)構(gòu)在非均勻磁場(chǎng)中原子磁矩除受磁力矩外,還受一磁力:因?yàn)榻莿?dòng)量量子化,磁矩也量子化,所以在非均勻磁場(chǎng)中,態(tài)的原子束分裂成條。1921年,史特恩和蓋拉赫在非均勻磁場(chǎng)中一些處于s態(tài)的原子射線束,一束分為兩束的現(xiàn)象。它不能用軌道角動(dòng)量的空間量子化來加以解釋。實(shí)驗(yàn)事實(shí)一僅用原子軌道磁矩是無法解釋原子光譜的多重復(fù)雜分裂。除了軌道磁矩之外,原子內(nèi)還有另外一種也是分立的磁矩存在。1925年,不到25歲的年輕大學(xué)生烏倫貝克和高斯米特提出電子自旋的大膽假設(shè):認(rèn)為電子不是點(diǎn)電荷,它除了有軌道運(yùn)動(dòng)以外,還有自旋運(yùn)動(dòng),即每個(gè)電子本身都具有固有的內(nèi)稟角動(dòng)量稱之為自旋角動(dòng)量,它在空間任一方向上的投影只能取兩個(gè)值:稱為自旋磁量子數(shù)每個(gè)電子的自旋磁矩與自旋角動(dòng)量關(guān)系為:電子自旋稱為玻爾磁子自旋角動(dòng)量的大小為:稱為自旋量子數(shù)。磁場(chǎng)中一些處于s態(tài)的原子射線束,雖然軌道角動(dòng)量為零,但由于自旋角動(dòng)量與磁場(chǎng)的相互作用使其分裂成兩條譜線。這就解釋了史特恩和蓋拉赫的實(shí)驗(yàn)。它只能取自旋、靜質(zhì)量和電荷都是標(biāo)志基本粒子的重要物理量??紤]到電子的自旋,波函數(shù)應(yīng)包含自旋沿某方向只取兩個(gè)值,即應(yīng)有兩個(gè)自旋自由度。在特殊(無耦合)情況下,波函數(shù)有分離變量的形式:是自旋本征態(tài),滿足本征方程:考慮自旋軌道耦合相互作用,原子的哈密頓算符:上述定態(tài)薛定諤的能量本征值能很好地解釋能級(jí)的精細(xì)結(jié)構(gòu)。自旋軌道耦合的物理意義是它們形成了總角動(dòng)量在沒有外磁場(chǎng)或外磁場(chǎng)很弱時(shí)自旋軌道耦合不可忽略??梢宰C明該哈密頓量對(duì)應(yīng)的守恒量完全集合是,即它們具有共同的本征函數(shù),并且是完備、正交的集合??紤]自旋軌道耦合以后,描述原子狀態(tài)的好量子數(shù)不再是(n,l,m,s,ms)而應(yīng)該是(n,l,s,j,mj),在無外磁場(chǎng)時(shí),具有相同n,l,j,的狀態(tài)是簡(jiǎn)并的,稱為原子的`多重態(tài)。S,P,D,F代表不同的軌道量子數(shù)l=1,2,3…這些字母的左上方數(shù)字等于2s+1代表能級(jí)的多重結(jié)構(gòu);右下方標(biāo)明量子數(shù)j。如氫原子和堿金屬的基態(tài)用1S1/2表示。附在光譜學(xué)中用小寫s,p,d,f,表示l=1,2,3,...計(jì)算表明:自旋軌道耦合造成的能級(jí)分裂,隨原子序數(shù)增大而增大。總角動(dòng)量j取兩個(gè)值在泡利表象中,

的共同本征函數(shù)所對(duì)應(yīng)的本征值分別為:上式說明:考慮自旋軌道耦合后,每個(gè)l能級(jí)對(duì)應(yīng)的譜線總是分裂成雙線。同理可證明,該哈密頓量對(duì)應(yīng)的守恒量完全集合是,即它們具有共同的本征函數(shù),并且是完備、正交的集合。總角動(dòng)量j取兩個(gè)值該定態(tài)薛定諤方程的本征波函數(shù)本征值分別為:該定態(tài)薛定諤方程的本征能量:原子或電子的g因子對(duì)于不受分子和晶格及外場(chǎng)作用的原子:(即自由原子)與J有關(guān)的選擇定則是與mj

有關(guān)的選擇定則是與l有關(guān)的選擇定則是鈉黃線的反常塞曼分裂加弱磁場(chǎng)計(jì)及自旋軌道耦合589.3nm589.0nm589.6nm3p3s24/32/3Em–1/21/2–3/23/2–1/21/2–1/21/2m鈉黃線的正常塞曼分裂加強(qiáng)磁場(chǎng)589.3nm3p3s未加磁場(chǎng)m

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