光谱学第八章PPT讲稿.ppt
《光谱学第八章PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光谱学第八章PPT讲稿.ppt(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、光谱学第八章第1页,共43页,编辑于2022年,星期五8.1实验现象实验现象 n n当用分辨率很高的仪器(如干涉分光仪、大型凹面光栅的当用分辨率很高的仪器(如干涉分光仪、大型凹面光栅的当用分辨率很高的仪器(如干涉分光仪、大型凹面光栅的当用分辨率很高的仪器(如干涉分光仪、大型凹面光栅的高阶光谱、高分辨率激光光谱技术)来观察原子的各个高阶光谱、高分辨率激光光谱技术)来观察原子的各个高阶光谱、高分辨率激光光谱技术)来观察原子的各个高阶光谱、高分辨率激光光谱技术)来观察原子的各个多多多多重线重线重线重线(即(即(即(即精细结构精细结构精细结构精细结构)的谱线时,发现每条谱线还可)的谱线时,发现每条谱线
2、还可)的谱线时,发现每条谱线还可)的谱线时,发现每条谱线还可分为许多靠得非常近的谱线,这种分裂称为分为许多靠得非常近的谱线,这种分裂称为分为许多靠得非常近的谱线,这种分裂称为分为许多靠得非常近的谱线,这种分裂称为超精细超精细超精细超精细结构结构结构结构。n n精细结构的相邻两条谱线间隔一般在精细结构的相邻两条谱线间隔一般在精细结构的相邻两条谱线间隔一般在精细结构的相邻两条谱线间隔一般在0.1nm0.1nm至几个至几个至几个至几个nmnm甚至更大的范围甚至更大的范围甚至更大的范围甚至更大的范围。n n而超精细结构相邻两条谱线间隔约为而超精细结构相邻两条谱线间隔约为而超精细结构相邻两条谱线间隔约为
3、而超精细结构相邻两条谱线间隔约为0.001nm-0.01nm0.001nm-0.01nm数量级。数量级。数量级。数量级。第2页,共43页,编辑于2022年,星期五镨(原子)若干谱线的超精细结构镨(原子)若干谱线的超精细结构镨(原子)若干谱线的超精细结构镨(原子)若干谱线的超精细结构 第3页,共43页,编辑于2022年,星期五n n实验上最早观察到光谱线超精细结构的是迈克尔逊、实验上最早观察到光谱线超精细结构的是迈克尔逊、实验上最早观察到光谱线超精细结构的是迈克尔逊、实验上最早观察到光谱线超精细结构的是迈克尔逊、法布里和珀罗等人。法布里和珀罗等人。法布里和珀罗等人。法布里和珀罗等人。n n当初人
4、们认为这种超精细结构是因为各种原子有若干不当初人们认为这种超精细结构是因为各种原子有若干不当初人们认为这种超精细结构是因为各种原子有若干不当初人们认为这种超精细结构是因为各种原子有若干不同同位素存在引起的。同同位素存在引起的。同同位素存在引起的。同同位素存在引起的。n n但是,后来发现即使对于没有同位素的原子,如但是,后来发现即使对于没有同位素的原子,如但是,后来发现即使对于没有同位素的原子,如但是,后来发现即使对于没有同位素的原子,如BiBi、PrPr原子的光谱也能观察到超精细结构,而用同位素效应无法原子的光谱也能观察到超精细结构,而用同位素效应无法原子的光谱也能观察到超精细结构,而用同位素
5、效应无法原子的光谱也能观察到超精细结构,而用同位素效应无法解释。解释。解释。解释。n n理论上对超精细结构作出解释的是泡利提出的理论上对超精细结构作出解释的是泡利提出的理论上对超精细结构作出解释的是泡利提出的理论上对超精细结构作出解释的是泡利提出的原子核自原子核自原子核自原子核自旋假说旋假说旋假说旋假说。n n另外,某些有多种同位素的原子,另外,某些有多种同位素的原子,另外,某些有多种同位素的原子,另外,某些有多种同位素的原子,同位素效应同位素效应同位素效应同位素效应会引起谱会引起谱会引起谱会引起谱线位移,也出现多条谱线。线位移,也出现多条谱线。线位移,也出现多条谱线。线位移,也出现多条谱线。
6、第4页,共43页,编辑于2022年,星期五铀(铀(铀(铀(U U)原子)原子)原子)原子=424.44nm=424.44nm的同位素位的同位素位的同位素位的同位素位移光谱移光谱移光谱移光谱 第5页,共43页,编辑于2022年,星期五n n同位素效应同位素效应同位素效应同位素效应的多重线,其机理与的多重线,其机理与的多重线,其机理与的多重线,其机理与核自旋核自旋核自旋核自旋引起的谱线分裂引起的谱线分裂引起的谱线分裂引起的谱线分裂不同。不同。不同。不同。n n但是这两种效应所引起的多重线出现,相邻两条谱但是这两种效应所引起的多重线出现,相邻两条谱但是这两种效应所引起的多重线出现,相邻两条谱但是这两
7、种效应所引起的多重线出现,相邻两条谱线间隔在相同的数量级之内,所以线间隔在相同的数量级之内,所以线间隔在相同的数量级之内,所以线间隔在相同的数量级之内,所以两者通常统称为超两者通常统称为超两者通常统称为超两者通常统称为超精细结构精细结构精细结构精细结构。第6页,共43页,编辑于2022年,星期五8.2原子核自旋及其磁矩原子核自旋及其磁矩 8.2.1 核自旋及磁矩核自旋及磁矩 与电子自旋的情况相类似,原子核也有一个自旋角与电子自旋的情况相类似,原子核也有一个自旋角动量动量 ,它的大小根据量子力学的结果表示为:,它的大小根据量子力学的结果表示为:I I称为称为称为称为核自旋量子数核自旋量子数核自旋
8、量子数核自旋量子数,它可以是整数或,它可以是整数或,它可以是整数或,它可以是整数或半整数半整数半整数半整数。(8.18.1)第7页,共43页,编辑于2022年,星期五n n原子的原子的原子的原子的核子数核子数核子数核子数(即原子核中质子数和中子数之和)为(即原子核中质子数和中子数之和)为(即原子核中质子数和中子数之和)为(即原子核中质子数和中子数之和)为偶偶偶偶数数数数的,的,的,的,I I为为为为整数整数整数整数;n n核子数为核子数为核子数为核子数为奇数奇数奇数奇数的,的,的,的,I I为为为为半半半半整数;整数;整数;整数;n n而核中的质子数和中子数而核中的质子数和中子数而核中的质子数
9、和中子数而核中的质子数和中子数均为均为均为均为偶数的,偶数的,偶数的,偶数的,I=0I=0;n n对于核中只是一个质子的对于核中只是一个质子的对于核中只是一个质子的对于核中只是一个质子的氢原子氢原子氢原子氢原子,I=1/2I=1/2。对于不同的原子,对于不同的原子,对于不同的原子,对于不同的原子,I I取值不同取值不同取值不同取值不同 第8页,共43页,编辑于2022年,星期五对于对于氢原子氢原子,核自旋产生的磁矩,核自旋产生的磁矩 的大小可以表的大小可以表示为:示为:为为核核g因子因子 (它的数值不能通过公式计算,只能由(它的数值不能通过公式计算,只能由(它的数值不能通过公式计算,只能由(它
10、的数值不能通过公式计算,只能由实验实验实验实验测得,其测得,其测得,其测得,其数值数值数值数值有正有负有正有负有正有负有正有负)。)。)。)。(8.28.2)第9页,共43页,编辑于2022年,星期五电子自旋电子自旋电子自旋电子自旋产生的磁矩:产生的磁矩:产生的磁矩:产生的磁矩:mmp p为质子的质量,它约为电子质量为质子的质量,它约为电子质量为质子的质量,它约为电子质量为质子的质量,它约为电子质量mme e的的的的18361836倍。倍。倍。倍。(8.38.3)第10页,共43页,编辑于2022年,星期五上式可以改写为:上式可以改写为:上式可以改写为:上式可以改写为:实验表明实验表明实验表明
11、实验表明ggI I的数值为的数值为的数值为的数值为1 1的数量级,的数量级,的数量级,的数量级,I I*与与与与J J*有相同的数量有相同的数量有相同的数量有相同的数量级,因此核磁矩是原子磁矩的级,因此核磁矩是原子磁矩的级,因此核磁矩是原子磁矩的级,因此核磁矩是原子磁矩的1/20001/2000左右。左右。左右。左右。(8.48.4)第11页,共43页,编辑于2022年,星期五以上是对氢原子而言的,对于一般原子,核磁矩为:以上是对氢原子而言的,对于一般原子,核磁矩为:以上是对氢原子而言的,对于一般原子,核磁矩为:以上是对氢原子而言的,对于一般原子,核磁矩为:(8.58.5)第12页,共43页,
12、编辑于2022年,星期五8.2.2 包括核自旋的矢量模型包括核自旋的矢量模型 对于多电子原子,在对于多电子原子,在LS耦合方式中,电子的总轨道耦合方式中,电子的总轨道角动量角动量 与总自旋角动量与总自旋角动量 耦合得出原子的总角动耦合得出原子的总角动量量 ,在那里,没有考虑到原子核自旋的情况。,在那里,没有考虑到原子核自旋的情况。当考虑到原子核具有核自旋角动量当考虑到原子核具有核自旋角动量 时,原子的时,原子的总角动量总角动量 应该是由应该是由 与与 耦合组成耦合组成。第13页,共43页,编辑于2022年,星期五电子的总角动量与核自旋耦电子的总角动量与核自旋耦电子的总角动量与核自旋耦电子的总角
13、动量与核自旋耦合的矢量模型合的矢量模型合的矢量模型合的矢量模型 第14页,共43页,编辑于2022年,星期五n n若若若若JIJI,F F可取(可取(可取(可取(2I+12I+1)个不同值;)个不同值;)个不同值;)个不同值;n n若若若若JIJI,F F可取(可取(可取(可取(2J+12J+1)个不同值;)个不同值;)个不同值;)个不同值;量子数量子数量子数量子数F F取值为取值为取值为取值为 (8.68.6)第15页,共43页,编辑于2022年,星期五8.2.3 核自旋与电子的相互作用核自旋与电子的相互作用 设设核外电子运动核外电子运动在核处产生的磁场为在核处产生的磁场为 显然磁场强度显然
14、磁场强度 应与原子磁矩应与原子磁矩J成正比,即成正比,即 磁场与核磁矩相互作用产生的附加能量为:磁场与核磁矩相互作用产生的附加能量为:磁场与核磁矩相互作用产生的附加能量为:磁场与核磁矩相互作用产生的附加能量为:(8.78.7)(8.88.8)(8.98.9)第16页,共43页,编辑于2022年,星期五将公式(将公式(将公式(将公式(8.78.7)代入式()代入式()代入式()代入式(8.88.8)可得)可得)可得)可得 式中式中式中式中A A为与为与为与为与g gI I、g gJ J、B B等有关的比例系数,根据三角形等有关的比例系数,根据三角形等有关的比例系数,根据三角形等有关的比例系数,根
15、据三角形定律定律定律定律 代入式(代入式(代入式(代入式(8.108.10),得),得),得),得 (8.108.10)第17页,共43页,编辑于2022年,星期五n n因为原子的核自旋量子数因为原子的核自旋量子数因为原子的核自旋量子数因为原子的核自旋量子数I I是确定的,故对于一给定量是确定的,故对于一给定量是确定的,故对于一给定量是确定的,故对于一给定量子数子数子数子数J J的能级,因的能级,因的能级,因的能级,因F F值不同而发生分裂。值不同而发生分裂。值不同而发生分裂。值不同而发生分裂。n n例如,对于例如,对于例如,对于例如,对于L=2L=2,S1/2S1/2,J=5/2J=5/2,
16、I=9/2I=9/2,则,则,则,则F F可取可取可取可取2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 7等值。等值。等值。等值。(8.118.11)第18页,共43页,编辑于2022年,星期五在在在在LSLS耦合中,超精细结构光谱项的符号是将耦合中,超精细结构光谱项的符号是将耦合中,超精细结构光谱项的符号是将耦合中,超精细结构光谱项的符号是将F F值标志值标志值标志值标志在原光谱项符号的左下角。在原光谱项符号的左下角。在原光谱项符号的左下角。在原光谱项符号的左下角。例如,例如,例如,例如,F=7F=7的光谱项写作的光谱项写作的光谱项写作的光谱项写作 若在若在若在若在jj jj耦合中,则写为耦合
17、中,则写为耦合中,则写为耦合中,则写为 第19页,共43页,编辑于2022年,星期五J=5/2J=5/2,I=9/2I=9/2能级的超精细结构能级的超精细结构能级的超精细结构能级的超精细结构 第20页,共43页,编辑于2022年,星期五8.2.4 朗德间隔定则及朗德间隔定则及F的选择定则的选择定则 从式(从式(从式(从式(8.118.11)中可以看出,超精细结构中相邻两)中可以看出,超精细结构中相邻两)中可以看出,超精细结构中相邻两)中可以看出,超精细结构中相邻两F F能级能级能级能级之间的间隔为之间的间隔为之间的间隔为之间的间隔为 上式就是超精细结构的朗德间隔定则,也就是说,相邻两上式就是超
18、精细结构的朗德间隔定则,也就是说,相邻两上式就是超精细结构的朗德间隔定则,也就是说,相邻两上式就是超精细结构的朗德间隔定则,也就是说,相邻两F F能级之间的间隔能级之间的间隔能级之间的间隔能级之间的间隔正比于较大的正比于较大的正比于较大的正比于较大的F F值值值值。F F量子数的选择定则为量子数的选择定则为量子数的选择定则为量子数的选择定则为 (8.128.12)第21页,共43页,编辑于2022年,星期五由由由由BiBi的超精细结构光谱测量得到能级间隔为的超精细结构光谱测量得到能级间隔为的超精细结构光谱测量得到能级间隔为的超精细结构光谱测量得到能级间隔为 :T=0.256,0.312,0.3
19、85,0.491,0.563cmT=0.256,0.312,0.385,0.491,0.563cm-1-1 它们之间的比例为它们之间的比例为它们之间的比例为它们之间的比例为3 34 45 56 67 7,从而表明朗德间隔法,从而表明朗德间隔法,从而表明朗德间隔法,从而表明朗德间隔法则与实验符合得很好。则与实验符合得很好。则与实验符合得很好。则与实验符合得很好。第22页,共43页,编辑于2022年,星期五超精细结构超精细结构超精细结构超精细结构 (a a)BiBi=4122=4122(b b)BiBi=5270=5270(c c)PrPr=4382=4382 第23页,共43页,编辑于2022年
20、,星期五三条谱线的超精细结构谱图三条谱线的超精细结构谱图三条谱线的超精细结构谱图三条谱线的超精细结构谱图 第24页,共43页,编辑于2022年,星期五n n一般是在已知光谱项精细结构的情况下,考虑能级的一般是在已知光谱项精细结构的情况下,考虑能级的一般是在已知光谱项精细结构的情况下,考虑能级的一般是在已知光谱项精细结构的情况下,考虑能级的超精细结构,因此能级的超精细结构,因此能级的超精细结构,因此能级的超精细结构,因此能级的J J值是已知的值是已知的值是已知的值是已知的;n n对于某一个原子,它的所有光谱项的对于某一个原子,它的所有光谱项的对于某一个原子,它的所有光谱项的对于某一个原子,它的所
21、有光谱项的I I值是相同的值是相同的值是相同的值是相同的;8.2.4 光谱的超精细结构分析光谱的超精细结构分析 由光谱的超精细结构可以推断出原子能级的超精细结构,由光谱的超精细结构可以推断出原子能级的超精细结构,由光谱的超精细结构可以推断出原子能级的超精细结构,由光谱的超精细结构可以推断出原子能级的超精细结构,并能并能并能并能导出原子的核自旋导出原子的核自旋导出原子的核自旋导出原子的核自旋。分析超精细结构的主要依据是:。分析超精细结构的主要依据是:。分析超精细结构的主要依据是:。分析超精细结构的主要依据是:第25页,共43页,编辑于2022年,星期五n n如果跃迁发生在两个如果跃迁发生在两个如
22、果跃迁发生在两个如果跃迁发生在两个J J值不同的光谱项之间,而不同组值不同的光谱项之间,而不同组值不同的光谱项之间,而不同组值不同的光谱项之间,而不同组这样的谱项组合所得到光谱线的分支数是相同的话,光这样的谱项组合所得到光谱线的分支数是相同的话,光这样的谱项组合所得到光谱线的分支数是相同的话,光这样的谱项组合所得到光谱线的分支数是相同的话,光谱线的分支数目直接给出了谱线的分支数目直接给出了谱线的分支数目直接给出了谱线的分支数目直接给出了2I+12I+1的值。的值。的值。的值。n n若所得到的光谱线的分支数不同,则分支数将给出若所得到的光谱线的分支数不同,则分支数将给出若所得到的光谱线的分支数不
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光谱 第八 PPT 讲稿
限制150内