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    塞曼效应介绍(共3页).doc

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    塞曼效应介绍(共3页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上塞曼效应的简介塞曼效应是1896年由物理学家发现的.他发现,线在外发生了分裂。随后在理论上解释了谱线分裂成3条的原因。这种现象称为“塞曼效应”。进一步的研究发现,很多原子的光谱在磁场中的分裂情况非常复杂,称为。完整解释塞曼效应需要用到,电子的轨道磁矩和自旋磁矩耦合成总磁矩,并且空间取向是量子化的,磁场作用下的附加能量不同,引起能级分裂。在外磁场中,总自旋为零的原子表现出,总自旋不为零的原子表现出反常塞曼效应。塞曼效应是继1845年效应和1875年之后发现的第三个磁场对光有影响的实例。塞曼效应证实了的空间量子化,为研究提供了重要途径,被认为是19世纪末20世纪初物理学最重要的发现之一。利用塞曼效应可以测量电子的荷质比。在天体物理中,塞曼效应可以用来测量天体的磁场。 塞曼效应的发现1896年,荷兰物理学家塞曼使用半径10英尺的凹形罗兰光栅观察磁场中的钠火焰的光谱,他发现钠的D谱线似乎出现了加宽的现象。这种加宽现象实际是谱线发生了分裂。随后不久,塞曼的老师、荷兰物理学家洛仑兹应用经典对这种现象进行了解释。他认为,由于存在轨道磁矩,并且磁矩方向在空间的取向是量子化的,因此在磁场作用下能级发生分裂,谱线分裂成间隔相等的3条谱线。塞曼和洛仑兹因为这一发现共同获得了1902年的。 1897年12月,(T.supeston)报告称,在很多实验中观察到光谱线有时并非分裂成3条,间隔也不尽相同,人们把这种现象叫做为反常塞曼效应,将塞曼原来发现的现象叫做正常塞曼效应。反常塞曼效应的机制在其后二十余年时间里一直没能得到很好的解释,困扰了一大批物理学家。1925年,两名荷兰学生乌仑(G.E.Uhlenbeck,1900-1974)和古兹(S.A.Goudsmit,1902-1978)提出了,很好地解释了反常塞曼效应。 应用正常塞曼效应测量谱线分裂的间隔可以测出电子的荷质比。由此计算得到的荷质比数值与约瑟夫·汤姆生在阴极射线偏转实验中测得的数量级是相同的,二者互相印证,进一步证实了电子的存在。 塞曼效应也可以用来测量天体的磁场。1908年美国天文学家海尔等人在利用塞曼效应,首次测量到了太阳黑子的磁场。塞曼效应的偏振特性对于m=+1,原子在磁场方向的角动量减少了一个hbar,由于原子和的角动量之和守恒,光子具有与磁场方向相同的角动量hbar,方向与电矢量旋转方向构成右手螺旋,称为+,是左旋偏振光。反之,对于m=-1,原子在磁场方向的角动量增加了一个hbar,光子具有与磁场方向相反的角动量hbar,方向与电矢量旋转方向构成左手螺旋,称为-偏振,是右旋偏振光。对于m=0,原子在磁场方向的角动量不变,称为偏振。如果沿磁场方向观察,只能观察到+和-谱线的左旋偏振光和右旋偏振光,观察不到偏振的谱线。如果在垂直于磁场方向观察,能够观察到原谱线分裂成3条:中间一条是谱线,是线偏振光,偏振方向与磁场方向平行,+和-线分居两侧,同样是线偏振光,偏振方向与磁场方向垂直。实验原理见“塞曼效应实验报告”和“塞曼效应讲义”平行和垂直于磁场方向时的塞曼效应对于m=+1,原子在磁场方向的减少了一个,由于原子和光子的角动量之和守恒,光子具有与磁场方向相同的角动量,方向与电矢量旋转方向构成右手螺旋,称为+偏振,是左旋偏振光。反之,对于m=-1,原子在磁场方向的角动量增加了一个,光子具有与磁场方向相反的角动量,方向与电矢量旋转方向构成左手螺旋,称为-偏振,是右旋偏振光。对于m=0,原子在磁场方向的角动量不变,称为偏振。如果沿磁场方向观察,只能观察到+和-谱线的左旋偏振光和右旋偏振光,观察不到偏振的谱线。如果在垂直于磁场方向观察,能够观察到原谱线分裂成3条:中间一条是谱线,是线偏振光,偏振方向与磁场方向平行,+和-线分居两侧,同样是线偏振光,偏振方向与磁场方向垂直。 反常塞曼效应只有自旋为单态,即总自旋为0的谱线才表现出正常塞曼效应。非单态的谱线在磁场中表现出反常塞曼效应,谱线分裂条数不一定是3条,间隔也不一定是一个单位。 例如钠原子的589.6nm和589.0nm的谱线,在外磁场中的分裂就是反常塞曼效应。589.6nm的谱线是2P1/2态向2S1/2态跃迁产生的谱线。当外磁场不太强时,在外磁场作用下,2S1/2态能级分裂成两个子能级,2P1/2态也分裂成两个子能级,但由于两个态的朗德因子不同, 钠D线在磁场中的反常塞曼效应。 谱线分裂成4条,中间两条是线,外侧两条分别是+线和-线。589.0nm的谱线是2P3/2态向2S1/2态跃迁产生的,2P3/2态能级在外磁场不太强时分裂成四个子能级,因此589.6nm的谱线分裂成6条。中间两条线,外侧两边各两条线。逆塞曼效应实验中不仅可以观察到光谱发射线的塞曼效应,吸收线也会发生塞曼效应,这被称为逆塞曼效应。 塞曼效应的破坏只有当外磁场的强度比较弱,不足以破坏自旋-轨道耦合时才会出现反常塞曼效应,这时自旋角动量和轨道角动量分别围绕总角动量作快速,总角动量绕外磁场作慢速进动。当磁场很强时,自旋角动量和轨道角动量不再合成总角动量,而是分别围绕外磁场进动。这时反常塞曼效应被所取代,其效果是恢复到正常塞曼效应,即谱线分裂成3条,相互之间间隔一个洛伦兹单位。这里磁场的“强”与“弱”是相对的,例如3T的磁场对于钠589.6nm和589.0nm的双线是弱磁场,不会引起帕邢-巴克效应,但对于的670.785nm和670.800nm的双线是强磁场,足够观察到帕邢-巴克效应 塞曼效应的实际用途1. 由塞曼效应实验结果去确定原子的总角动量量子数J值和朗德因子g值,近而去确定原子总轨道角动量量子数L和总自旋量子数S的数值。 2. 由物质的塞曼效应分析物质的元素组成。专心-专注-专业

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