碱金属原子光谱的精细结构课件.ppt
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1、第一节:原子中电子轨道运动的磁矩,相互作用方式,库仑相互作用,磁偶极矩和外磁场的相互作用,原子中磁偶极矩之间相互作用,原子谱线的精细结构,原子的能级的主要结构,塞曼效应,第四章:原子的精细结构:电子的自旋,第一节 原子中电子轨道运动磁矩,第二节 史特恩盖拉赫实验,第三节 电子自旋的假设,第四节 碱金属双线,第五节 塞曼效应,第六节 氢原子能谱研究进展,1、载流闭合回路的磁矩,经典物理:封闭矩形线圈,对应力矩:,1、载流闭合回路的磁矩2、回转运动电子的角动量与磁矩,1、载流闭合回路的磁矩2、回转运动电子的角动量与磁矩,3、拉莫尔进动,1、载流闭合回路的磁矩2、回转运动电子的角动量与磁矩3、拉莫尔
2、进动4、量子表达式,bohr磁子是轨道磁矩的最小单元。是原子物理学中的一个重要常数。,玻尔(bohr)磁子,磁场中磁偶极矩的能量,电场中电偶极矩的能量,比较运动电子在磁场中的能量和电子对在电场中的能量,第一节 原子中电子轨道运动磁矩,第二节 施特恩盖拉赫实验,第三节 电子自旋的假设,第四节 碱金属双线,第五节 塞曼效应,第六节 氢原子能谱研究进展,第四章:原子的精细结构:电子的自旋,1888年2月17日,美国籍德国物理学家奥托施特恩出生于波兰的兰扎里(后划归德国)。斯特恩发展了研究原子和原子核性质的分子束方法,证实了原子磁矩的存在,并于1937年找出了测量原子磁矩的方法。由于在分子束方法和质子
3、磁矩研究中做出的重大贡献,斯特恩荣获了1943年度的诺贝尔物理学奖。,法兰克福大学纪念施特恩-格拉赫实验的铭牌,第二节 施特恩盖拉赫实验,第二节 施特恩盖拉赫实验,原子在容器中被加热成蒸汽,热平衡时容器内的原子速率为麦克斯韦分布:,从小孔出射的原子速率分布是碰壁原子的速率分布函数:,第二节 史特恩盖拉赫实验,最可几速率:,T=7104K,EK=9.0eV10.2eV(第一激发能),在一般实验条件下,容器内的温度远低于105K,氢原子处于基态。,沿X水平方向运动的氢原子束,其速度:,为了使进入磁场的氢原子束受到力的作用,这个磁场必须是不均匀的磁场区(0.1nm的线度范围内)。,沿着-x方向观察:
4、,N,S,磁场沿Z 方向是变化的,即,磁场沿Z 方向是变化的,即,磁场沿z方向是不均匀的,原子束在垂直方向Z受力为,在磁场中,磁矩在磁场中的势能:,由此磁场产生的不均匀力,x 方向:,Z 方向:,(2),(1),时刻,原子沿z方向的速度为,在磁场区域,Z,讨论:,1、如果,量子化,,可以是任意的,,不是量子化的,,z2不是量子化的。,2、只有当空间量子化时,,是量子化的,,Z2才可能是量子化的。,N,S,实验结果,史特恩-盖拉赫实验的结果证明,氢原子在磁场中只有两个取向,有力的证明了原子在磁场中的取向是量子化的。它第一次量度原子的基态性质的实验,进一步开辟了原子束及分子束实验的领域。,But,
5、很多原子的磁矩分量并不是奇数,而是偶数。例如,氢原子,还有Li,Na,K, Cu,Ag,Au等观察到两个取向;,难道是轨道角动量矢量合成?,第四章:原子的精细结构:电子的自旋,第一节 原子中电子轨道运动磁矩,第二节 史特恩盖拉赫实验,第三节 电子自旋的假设,第四节 碱金属双线,第五节 塞曼效应,第六节 氢原子能谱研究进展,埃伦费斯特和他的学生,1924年,莱顿. 左起: 第开, 古兹密特, 汀柏根, 埃伦费斯特, 克罗尼格, 和费米。,古兹密特是一位天才物理学家。他1902年出生于荷兰海牙,物理学生涯开始于1921年,当时,他是荷兰著名物理学家保罗埃伦费斯特(Paul Ehrenfest)的研
6、究生,因此几乎熟悉欧洲大陆每位有影响的物理学家。1925年时,他已经在荷兰、德国和英国的期刊上发表了10篇论文,之后,他和研究生同学乔治乌伦贝克(George E. Uhlenbeck )提出了电子自旋的假设,为量子力学的成立作出贡献。,1952年,物理评论主编塞缪尔古兹密特在办公室。,第三节 电子的自旋,实验背景,2,3,碱金属光谱中出现的精细结构(双线),史特恩-盖拉赫实验出现的偶数分裂意味着(2l+1)为偶数,只有角动量量子数为半整数,而轨道量子数l却只能为整数。,反常塞曼效应出现谱线多重分裂,也不能用电子轨道运动的磁矩加以解释。,1,量子论的发展几乎就是年轻人的天下。爱因斯坦1905年
7、提出光量子假说的时候,也才26岁。玻尔1913年提出他的原子结构的时候,28岁。德布罗意1923年提出相波的时候,31岁(还应该考虑到他并非科班出身)。而1925年,当量子力学在海森堡的手里得到突破的时候,后来在历史上闪闪发光的那些主要人物也几乎都和海森堡一样年轻:泡利25岁,狄拉克23岁,乌仑贝克25岁,古兹密特23岁,约尔当23岁。和他们比起来,36岁的薛定谔和43岁的波恩简直算是老爷爷了。量子力学被人们戏称为“男孩物理学”,波恩在哥廷根的理论班,也被人叫做“波恩幼儿园”。,摘自量子物理史话:上帝投掷骰子吗,1)电子不是点电荷,除轨道角动量外还有自旋运动,具有固有的自旋角动量(内禀角动量)
8、S.它遵从角动量的普遍规律。,S在任意给定方向z上的分量只有两个:,自旋量子数ms只能取两个值:,S在外磁场中的取向,电子的自旋的提出,电子的自旋不能理解为像陀螺一样绕自身轴旋转,它是电子内部的属性(质量、电荷等),与运动状态无关。在经典物理中找不到对应物,是一个崭新的概念,电子自旋假设受到各种实验的支持,是对电子认识的一个重大发展。狄拉克于1928年找到一种与狭义相对论相融洽的理论,可由狄拉克相对量子力学严格导出电子自旋的自然结果。,“自旋”概念是量子力学中的新概念,与经典力学不相容,一经提出便遭到泡利等一批物理学家的反对。但后来的事实证明,自旋的概念是微观物理学最重要的概念之一。,电子的自
9、旋的提出,自旋磁矩?,自旋角动量,从以上的讨论可知两者相差一倍:,但这两个式子与实验不符,为此乌仑贝克与古兹米特进一步假设:电子的磁矩为一个玻尔磁子,即为经典数值的2倍。,此前已得到电子轨道运动的磁矩为:,电子与自旋相联系的磁矩类似于电子轨道运动的磁矩。可写出电子自旋的磁矩为:,并不普遍适用,表明在原子体系中,朗德g因子,磁矩和角动量总是一起出现,表示系统的状态可用角动量的量子数,但是说明了角动量的情况并不等于说明了磁矩的情况,为此,我们引入朗德g因子。,对于任意角动量量子数j所对应的磁矩及其在Z方向的投影均可表为:,对于轨道运动g=1,对于纯自旋运动g=2,对于一般情况角动量通过耦合而成为总
10、角动量,g有不同的值,朗德g因子,引入g后,电子的轨道磁矩、自旋磁矩和总磁矩以及在z方向的分量分别表示为:,当只考虑轨道角动量时,当只考虑自旋角动量时,(这就“回”到了之前的关系式),朗德g因子,原子中电子的轨道、自旋角动量对应的磁矩矢量合为总磁矩。,考虑到,合磁矩并不在总角动量j的延线方向。因 l 和s 绕 j 旋进,所以都绕j的延线旋进。,由图知,的方向不确定。它有两个分量,与j垂直的分量对外的平均效果抵消了(由于绕j转动的缘故)。对外起作用的是它沿j的延线的分量,这就是电子的总磁矩,单电子磁矩与角动量的关系,单电子朗德g因子的表达式,对图示进行分析,利用三角形的余弦定理可求出,式中用到几
11、个类同的缩写:,代入电子的 则:,只在外磁场不足以破坏s-l耦合时才成立,通常表示为以下形式:,在以上的讨论中,起关键作用的是,说明:在导出上式时隐含着的两个假定:1)外磁场的强度不足以破坏s-l耦。因为当外磁场很强以致s-l不能耦合为j时,s,l将分别绕外磁场进动,上式不成立。,对的进一步讨论:,单电子朗德g因子的表达式,2)只考虑单个电子。但对于大多原子,所有偶数部分的电子角动量都双双抵消了,最终有贡献的只是单电子。对于另一些原子,对原子的总角动量或总磁矩有贡献的电子不止一个,但在大多数情况下,上式仍成立,只要把式中的s,l改为电子耦合成的总自旋S和总轨道角动量L即可。即,量子力学可证明,
12、j可能的取值是:,量子化的 的大小:,原子的磁矩及其在z方向的分量为:,光谱项符号,与轨道角动量量子数对应的符号,总角动量,自旋多重数,主量子数,J=3/2),对于氢(单电子),因氢原子处于基态,进而可得出gj=2 ,故有:,考虑到具体实验参数:,此计算结果表明处于基态的氢原子束在不均匀磁场作用下分裂为两层,各距中线1.12cm,与实验甚符。,史特恩-盖拉赫实验的解释,史特恩-盖拉赫实验中,处于基态的窄银原子束通过不均匀横向磁场,磁场的梯度为 特斯拉/米,磁极纵向范围L1=0.04米,从磁极到屏距离L2=0.10米,原子的速度5102米/秒。在屏上两束分开的距离d=0.002米。试确定原子磁矩
13、在磁场方向上投影 的大小(设磁场边缘的影响可忽略不计)。,史特恩-盖拉赫实验结果证明 :1)原子在外磁场中的取向呈量子化;2)电子自旋假设是正确的,s=1/23)电子自旋磁矩的数值为,史特恩-盖拉赫实验的解释,第四章:原子的精细结构:电子的自旋,第一节 原子中电子轨道运动磁矩,第二节 史特恩盖拉赫实验,第三节 电子自旋的假设,第四节 碱金属双线,第五节 塞曼效应,第六节 氢原子能谱研究进展,回顾:碱金属光谱,碱金属原子:原子中的电子有规则的组合,这些组合一个共同的特点:在一个完整的结构之外,多余一个电子,内部完整而稳固的机构成为原子实,外面的电子称作价电子。,碱金属光谱,(1)能量由(n, )
14、两个量子数决定。各能级均低于氢原子相应能级。,(2)对同一n值,值较大的能量越高,与氢原子的差别较小;对同一值,n值较大的能量越高,与氢原子的差别较小。,(3)n很大时,能级与氢的很接近,少数光谱线的波数几乎与氢的相同。,当电子运动的轨道偏心率很大时,接近原子实的那部分轨道可能会穿入原子实,因而价电子在轨道的不同位置感受到的有效电荷数 Z* 可能不同。,当价电子处在离原子实较远的轨道上时,价电子感受到的原子实的有效电荷数为Z*=1,这时只有原子实的极化效应对能级产生影响,与氢能级很接近;,当价电子处在穿过原子实的那部分轨道上时,原子实对它的有效电荷Z*1,在贯穿轨道上运动的电子有一部分时间处在
15、Z*=1,另一部分时间处在Z*1的电场中,所以平均的有效的有效电荷数Z*1.,轨道贯穿,a非贯穿轨道 b贯穿轨道 价电子的轨道运动,原子实是一个球形对称的结构,它里边的原子核带有Ze正电荷和(Z-1)e负电荷,在原子最外层运动的价电子好象是处在一个单位正电荷的库仑场中.,原子实极化,当价电子运动到靠近原子实时,由于价电子的电场作用,原子实中带正电的原子核与带负电的电子的中心会发生微小的偏移,于是负电的中心不再在原子核上,形成一个电偶极子 这就是原子实的极化。,价电子靠近原子实,使原子实极化,光谱是原子内部电子的运动形成的,反映了原子的内部结构。原子的光谱决定于其最外层价电子,碱金属元素的光谱可
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