原子物理学(原子的精细结构电子自旋 )ppt课件.ppt
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1、第三章 原子的精细结构: 电子自旋,3.1. 原子中电子轨道运动的磁矩3.2. 史特恩 盖拉赫实验 3.3. 电子自旋的假设3.4. 碱金属原子的双线3.5. 塞曼效应 3.6. 氢原子光谱的精细结构,3.1. 原子中电子轨道运动的磁矩,磁矩的经典表示式磁矩的量子表示式角动量取向量子化,3.1.1. 磁矩的经典表示式(1),载流线圈的磁矩,电流,电流所围面积,垂直面积的单位矢量,3.1.1. 磁矩的经典表示式(2),电子轨道运动的磁矩,旋磁比, ,3.1.1. 磁矩的经典表示式(3),磁矩在均匀外场中的力矩,角动量定理,3.1.1. 磁矩的经典表示式(4),拉莫尔近动的角速度公式,的大小不变,
2、 方向绕 以角速度 转动(近动),拉莫尔角速度,拉莫尔频率,3.1.2.磁矩的量子表示式,电子轨道运动的磁矩,玻尔磁子,3.1.3.角动量取向量子化(1),角动量大小量子化角动量取向量子化 磁矩大小量子化磁矩取向量子化角动量矢量模型:形象表示角动量取向量子化,3.1.3.角动量取向量子化(2),角动量矢量模型:形象表示角动量取向量子化,l一定2l+1个ml,3.2.史特恩-盖拉赫实验,实验装置实验原理实验分析实验结果,3.2.1.实验装置,电炉O: 原子气体; 气体过狭缝S1, S2: 原子束; 原子束过磁场区SN(磁场沿z方向); 到达相片P: 记录原子位置,3.2.2.实验原理(1),电炉
3、O: 氢原子气体温度T时, 热平衡速度T = 7x104 K Ek = 9.0eV 10.2eV (氢第一激发能) 氢原子处于基态磁场区SN(磁场:方向z;非均匀 )原子磁矩受到力:原子运动,3.2.2.实验原理(2),氢原子位置 z2,3.2.3.实验分析, 一定, z非量子化 z2非量子化,一定, z 量子化 z2 量子化,3.2.4.实验结果(1),3.2.4.实验结果(2),z2 量子化 z 量子化(证实角动量取向量子化) 氢原子处于基态l = 0 z2 = 0,与实验不符,对原子的描述不完全,3.3. 电子自旋的假设,电子自旋假设的提出朗德 g 因子单电子g 因子表达式史特恩 盖拉赫
4、实验的解释,3.3.1.电子自旋假设的提出(1),电子自旋假设(1):(乌伦贝克和哥德斯密特在分析史特恩 盖拉赫实验的基础上提出),(1) 电子不是一个质点,它存在一种内秉的运动 自旋,相应地有自旋角动量和自旋磁矩。,(2) 电子自旋角动量 S 的大小类似于 “轨道”角动量, 为,s=1/2 称为自旋量子数,3.3.1.电子自旋假设的提出(2),电子自旋假设(2),(3) 电子自旋角动量在空间相对外磁场方向 (z轴) 的 取向(类似于“轨道”角动量), 也是 空间量子化的:,称自旋磁量子数,电子在外磁场中的两种自旋运动状态,常用图形象化地描述。,3.3.2.朗德 g 因子(1),轨道角动量 轨
5、道磁矩自旋角动量 自旋磁矩(1) 类比,与实验不符,3.3.2.朗德 g 因子(2),自旋角动量 自旋磁矩(2) 假设与实验相符,并可从理论导出朗德 g 因子(1)角动量 j 磁矩 j,3.3.2.朗德 g 因子(3),朗德 g 因子(2),3.3.3.单电子 g 因子表达式(1),轨道角动量,自旋角动量 电子总角动量 矢量量子化合成规则(1),3.3.3.单电子 g 因子表达式(2),矢量量子化合成规则(2)电子轨道角动量和电子自旋角动量 绕电子总角动旋进,3.3.3.单电子 g 因子表达式(3),电子、单电子原子状态 (1) 单电子原子: 原子状态 = 电子状态 电子状态:(n, l, m
6、l , ms) 或 (n, l, j, mj),对固 n(主壳层)共有态数,3.3.3.单电子 g 因子表达式(4),电子、单电子原子状态 (2)考虑自旋后, 单电子原子状态符号:,3.3.3.单电子 g 因子表达式(5),轨道磁矩,自旋磁矩电子总磁矩(1), 与 的方向不一致,无确定的方向,3.3.3.单电子 g 因子表达式(6),轨道磁矩,自旋磁矩电子总磁矩(2),绕,旋进, 对外平均效果抵消,沿,的沿线方向, 对外发生作,用, 定义为电子总磁矩,3.3.3.单电子 g 因子表达式(7),轨道磁矩,自旋磁矩电子总磁矩(3),3.3.3.单电子 g 因子表达式(8),轨道磁矩,自旋磁矩电子总
7、磁矩(4) ,单电子 g 因子,3.3.3.单电子 g 因子表达式(9),推导单电子 g 因子表达式的两个假定L-S耦合: S与L耦合成J, S与L绕J 旋进. 要求无外磁场; 或外磁场较弱, 此时J 绕外磁场旋 进. 外磁场较强时, S与L绕外磁场旋 进, L-S耦合不成立只考虑单电子原子. 多单电子原子g因子:,: 原子自旋,原子轨道和原子总角动量,原子自旋, 轨道和总角动量由所有电子相应量耦合成,3.3.4.史特恩 盖拉赫实验的解释(1),3.3.4.史特恩 盖拉赫实验的解释(2),l = 0 z2 = 0,氢原子处于基态,仅考虑轨道角动量,轨道磁矩,3.3.4.史特恩 盖拉赫实验的解释
8、(3),3.3.4.史特恩 盖拉赫实验的解释(4),氢原子处于基态,考虑轨道及自旋角动量,3.3.4.史特恩 盖拉赫实验的解释(5),实验值:,理论值:,理论与实验符合,史特恩 盖拉赫实验证明: 空间量子化电子自旋假设电子自旋磁矩,3.4. 碱金属原子的双线,碱金属谱线的精细结构:定性考虑自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑,3.4.1.碱金属谱线的精细结构:定性考虑(1),碱金属原子的四个谱线系主线系:nP 2S锐线系:nS 2P(第二辅线系) 漫线系:nD 2P(第一辅线系) 基线系:nF 3D(柏格蔓线系)波数表为光谱项之差,定项:末态,动项:初态,3.4.1.碱金属谱线的精细结构:定
9、性考虑(2),光谱线的精细结构,仔细观察发现,每条光谱线不是简单的一条线,而是二条或三条线,主线系,锐线系,理解碱金属原子的双线一条线分裂成二条 初态分裂,或末态分裂谱线系: 末态固定, 初态变动,3.4.1.碱金属谱线的精细结构:定性考虑(3),谱系中,谱线分裂间距变动主线系分裂,谱系中,谱线分裂间距固定锐线系分裂,nP 2S ,nS 2P ,电子自旋-轨道相互作用产生光谱精细结构(1),3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(1),+Ze,x,y,z,+Z*e,v,i,l,B,-e,碱金属原子中,在以电子为静止的坐标系中,原子实速度v 绕电子作圆周运动 ,电子处于由原子实产生的
10、电流磁场B中. 价电子有自旋和自旋磁矩 s .,电子静止原子实动,Z*e,原子实静止电子运动,3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(2),电子自旋-轨道相互作用产生光谱精细结构(2)由电磁学知道:价电子的自旋磁矩 s 在原子实产 生的电流磁场 B 中有磁能,3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(3),自旋磁矩 s 在原子实电流磁场 B 中的磁能(1)毕奥-萨伐尔定律 原子实作用于价电子的磁场,电子轨道角动量,电子静止能量,3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(4),自旋磁矩 s 在原子实电流磁场 B 中的磁能(2)价电子的自旋磁矩s 在B 中有磁能(1
11、),相对论修正,自旋磁矩 s 在原子实电流磁场 B 中的磁能(3)s 在B 中有磁能(2),3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(5),自旋轨道耦合能,磁矩,磁场,氢原子自旋轨道耦合能数量级的估计,3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(6),实验分裂数量级,氢原子自旋轨道耦合能的计算 (1),3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(7),氢原子自旋轨道耦合能的计算 (2),3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(8),氢原子自旋轨道耦合能的计算 (3),3.4.2.自旋-轨道相互作用:精细结构的定量考虑(9),氢原子自旋轨道耦合能的计算 (4
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