第12章电子自旋与原子中电子排布精选PPT.ppt
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1、第12章电子自旋与原子中电子排布第1页,此课件共41页哦3.设粒子沿设粒子沿 x 方向运动,其波函数为方向运动,其波函数为(1)将此波函数归一化;将此波函数归一化;(2)求出粒子按坐标的概率分布函数;求出粒子按坐标的概率分布函数;(3)在何处找到粒子的概率最大?在何处找到粒子的概率最大?4.设一维运动粒子的波函数为设一维运动粒子的波函数为 。其中其中 a 为大于零的常数。求:为大于零的常数。求:(1)粒子坐标的概率分布函数;粒子坐标的概率分布函数;(2)在何处发现粒子的概率最大?在何处发现粒子的概率最大?1/a第2页,此课件共41页哦解:解:首先把给定的波函数归一化首先把给定的波函数归一化做积
2、分做积分得得2.设粒子处于由下面波函数描述的状态:设粒子处于由下面波函数描述的状态:当当当当A 是是正的常数。求粒子在正的常数。求粒子在 x 轴上分布的概率密度;轴上分布的概率密度;粒子在何处出现的概率最大粒子在何处出现的概率最大?第3页,此课件共41页哦因此,归一化的波函数为因此,归一化的波函数为归一化之后,归一化之后,就代表概率密度了,即就代表概率密度了,即概率最大处概率最大处:即即 x=0当当当当当当当当第4页,此课件共41页哦3.设粒子沿设粒子沿 x 方向运动,其波函数为方向运动,其波函数为(1)将此波函数归一化;将此波函数归一化;(2)求出粒子按坐标的概率分布函数;求出粒子按坐标的概
3、率分布函数;(3)在何处找到粒子的概率最大?在何处找到粒子的概率最大?解:解:(1)由归一化条件由归一化条件得:得:(2)概率密度为:概率密度为:(3)令:令:得:得:即在即在 x=0 处粒子的概率密度最处粒子的概率密度最大。大。第5页,此课件共41页哦 4.设一维运动粒子的波函数为设一维运动粒子的波函数为 。其中其中 a 为大于零的常数。求:为大于零的常数。求:(1)粒子坐标的概率分布函数;粒子坐标的概率分布函数;(2)在何处发现粒子的概率最大?在何处发现粒子的概率最大?解解:(1)由波函数的统计解释,粒子坐标的概率分布函数为由波函数的统计解释,粒子坐标的概率分布函数为(2)由由就有:就有:
4、得:得:在在 x1=0 和和 x2=处,处,w 系极小值系极小值(=0);在在 x3=1/a 处,处,w 有极大值,即此处发现粒子概率最大。有极大值,即此处发现粒子概率最大。第6页,此课件共41页哦 基态银原子基态银原子l0,0,通过非均匀磁场,通过非均匀磁场,应应无偏转无偏转,但但在屏上在屏上得到两条分立的黑线。得到两条分立的黑线。射线的偏转表明:电子应具有另一射线的偏转表明:电子应具有另一种角动量种角动量,它在外磁场方向投影只能取两个值。它在外磁场方向投影只能取两个值。12.8.3 电子自旋电子自旋(Spin of electron)和和 泡利不相容原理泡利不相容原理一、斯特恩盖拉赫实验一
5、、斯特恩盖拉赫实验(1921)原子射线源原子射线源狭缝狭缝非均匀磁场非均匀磁场底片底片第7页,此课件共41页哦二、电子自旋二、电子自旋 1925年,两位当年的荷兰学生年,两位当年的荷兰学生乌伦贝克乌伦贝克和和哥德斯密特哥德斯密特在分析上在分析上述实验的基础上提出了大胆的看法:述实验的基础上提出了大胆的看法:(1)电子不是一个质点,它存在一种内秉的运动电子不是一个质点,它存在一种内秉的运动 自旋,相应地自旋,相应地有自旋角动量和自旋磁矩。有自旋角动量和自旋磁矩。(2)电子自旋角动量电子自旋角动量 的大小类似于的大小类似于“轨道轨道”角动量角动量为为 s 称为自旋量子数称为自旋量子数 (3)电子自
6、旋角动量在空间相对外磁场方向的取向也是电子自旋角动量在空间相对外磁场方向的取向也是空间量子空间量子化化的。的。电子轨道角动量电子轨道角动量电子自旋角动量电子自旋角动量在外磁场中在外磁场中 有有 2l+1个取向。个取向。在外磁场中只有二个取向。在外磁场中只有二个取向。则则大小:大小:大小:大小:其中其中其中其中对比对比第8页,此课件共41页哦所有原子的自旋角动量都相同,故不再所有原子的自旋角动量都相同,故不再当做一个量子数提出。当做一个量子数提出。对比对比轨道角动量轨道角动量 在外磁在外磁场中投影:场中投影:自旋角动量自旋角动量 在外磁在外磁场中投影:场中投影:ms 为自旋磁量子数。为自旋磁量子
7、数。(z)当轨道动量矩当轨道动量矩 l=0,但有自旋磁矩。自旋磁,但有自旋磁矩。自旋磁矩只有二个指向,因此银原子射线分裂为二矩只有二个指向,因此银原子射线分裂为二条。条。第9页,此课件共41页哦例例 计算电子自旋角动量在外磁场中可能取的角度。计算电子自旋角动量在外磁场中可能取的角度。解:解:电子自旋角动量:电子自旋角动量:S 在外磁场方向上的分量为在外磁场方向上的分量为Sz=ms 其中其中 ms=1/2zzz,Sz=+/2Sz=-/2 第10页,此课件共41页哦 问题:问题:任何电子都有相同的自旋角量子数,且自旋角动量在外磁场任何电子都有相同的自旋角量子数,且自旋角动量在外磁场方向投影只能取两
8、个值,经典物理是无法接受的。方向投影只能取两个值,经典物理是无法接受的。若把电子视为若把电子视为 r=10-16 m 的带电小球,按的带电小球,按 计算出的电子表面速度计算出的电子表面速度 c!这一经典图象受到泡利的责难。这一经典图象受到泡利的责难。面对按经典图象的理解所给出的面对按经典图象的理解所给出的“荒谬荒谬”结果,乌、古二结果,乌、古二人人(当时不到当时不到25岁岁)曾想撤回自旋的论文。曾想撤回自旋的论文。但是他们的导师但是他们的导师埃埃伦菲斯特伦菲斯特(P.Ehrenfest)鼓励道:鼓励道:“You are both young enough to allow yourselves
9、 some foolishness!”最后事实证明,最后事实证明,电子自旋概念是微观物理学最重要的概电子自旋概念是微观物理学最重要的概念!念!讨论讨论“自旋自旋”不是一个经典的概念。不是一个经典的概念。电子自旋是电子的一种电子自旋是电子的一种“内禀内禀”运动,运动,自旋角动量无经自旋角动量无经典对应,不能视为小球自转。是一种典对应,不能视为小球自转。是一种相对论效应相对论效应。自旋虽然不能用经典的图象来理解,但仍然和角动量有关。自旋虽然不能用经典的图象来理解,但仍然和角动量有关。根据量子力学,自旋角动量是量子化的。根据量子力学,自旋角动量是量子化的。第11页,此课件共41页哦 l=0,j=s=
10、1/2 l 0,j=l s=l 1/2三、电子的总的角动量三、电子的总的角动量这一角动量的合成叫这一角动量的合成叫自旋轨道耦合自旋轨道耦合j 的取值取决于的取值取决于 l 和和 s:由量子力学可知:由量子力学可知:J 也是量子化的。相应的总角动量也是量子化的。相应的总角动量量子数用量子数用 j 表示,则总角动量的值表示,则总角动量的值例:例:l=1,j=1/2 或或 3/2109.435.3例例:j=1-1/2=1/2 角动量合成角动量合成的玻尔经典矢量模型图的玻尔经典矢量模型图自旋轨道耦合使电子在自旋轨道耦合使电子在 l 0 时,其能量的单一的值时,其能量的单一的值 En,l 分裂为两个值,
11、产生光谱的分裂为两个值,产生光谱的精细结构精细结构。第12页,此课件共41页哦电子的自旋磁距与自旋角动量电子的自旋磁距与自旋角动量 S 有关系:有关系:四、玻尔磁子四、玻尔磁子它在它在 z 方向的投影也只能取两个值,方向的投影也只能取两个值,此式所表示的磁矩值此式所表示的磁矩值 叫做叫做玻尔磁子。玻尔磁子。在磁场中能量在磁场中能量对一个孤立原子来说:对一个孤立原子来说:En,l 一个能级就分裂成了两个能级一个能级就分裂成了两个能级(l=0 除外除外),自旋向,自旋向上的能级较高,自旋向下的能级较低。上的能级较高,自旋向下的能级较低。第13页,此课件共41页哦1.泡利不相容原理泡利不相容原理或不
12、能有两个电子具有相同的或不能有两个电子具有相同的 n,l,ml,ms 四个量子数。四个量子数。五、五、泡利不相容原理泡利不相容原理(Pauli exclusion principle)可计算原子内具有相同的主量子数可计算原子内具有相同的主量子数 n 的最多电子数是的最多电子数是为此获得了为此获得了 1945 年诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学奖。(W.Pauli,奥地利人,奥地利人 1900-1958)泡利泡利原子中不可能有两个或两个以上的电子处在同一量子状态,原子中不可能有两个或两个以上的电子处在同一量子状态,这个结果是因为:这个结果是因为:当当 n 一定,一定,l 可取可取 n 个值,个值,
13、当当 l 一定,一定,ml 可取可取 2l+1 个值,个值,当当 n,l,ml 一定,一定,ms 可取可取 2个值,个值,第14页,此课件共41页哦现在知道,一切微观粒子都有自旋,按自旋分类:现在知道,一切微观粒子都有自旋,按自旋分类:(1)费米子:费米子:自旋为半整数,如自旋为半整数,如 s=1/2,3/2如电子,中子,质子,中微子,如电子,中子,质子,中微子,服从泡利不相容原理。服从泡利不相容原理。反西格玛负超子反西格玛负超子 (王淦昌等,(王淦昌等,1959年)年)(2)玻色子:玻色子:自旋为整数,自旋为整数,如如 s=0,1 不服从泡利不相容原理。不服从泡利不相容原理。介子,介子,光子
14、光子等。等。2.能量最小原理能量最小原理原子处于正常状态时,其中每个电子趋向占据最低能级。这就是能量原子处于正常状态时,其中每个电子趋向占据最低能级。这就是能量最小原理。最小原理。第15页,此课件共41页哦一、四个量子数一、四个量子数电子运动由四个量子数决定电子运动由四个量子数决定(1)主量子数主量子数 n:n=1,2,3,它大体上决定原子中电子的能量它大体上决定原子中电子的能量n 越大,越大,En 值越大。值越大。(2)角量子数角量子数 l:(轨道量子数轨道量子数)它决定电子绕核运动的角动量的大小它决定电子绕核运动的角动量的大小,影响原子在外磁场中,影响原子在外磁场中的能量。的能量。当主量子
15、数当主量子数 n 相同,相同,L 可有可有 n 个不同角动量值。角个不同角动量值。角动量的大小为:动量的大小为:12.8.4 四个量子数和原子的壳层结构四个量子数和原子的壳层结构 (Electron configuration of atoms)第16页,此课件共41页哦(3)轨道磁量子数轨道磁量子数 ml:它决定电子绕核运动的角动量矢量它决定电子绕核运动的角动量矢量 在外磁场中的指向在外磁场中的指向,影响原,影响原子在外磁场中的能量。子在外磁场中的能量。当当 l 相同,可有相同,可有 2l+1 个取向。个取向。角动量角动量投影值为:投影值为:(4)自旋磁量子数自旋磁量子数 ms:它决定电子自
16、旋角动量矢量它决定电子自旋角动量矢量 在外磁场中的指向在外磁场中的指向,也影响原,也影响原子在外磁场中的能量子在外磁场中的能量。只有二个值,即只有二个值,即 在外磁场中只有二个取向。在外磁场中只有二个取向。第17页,此课件共41页哦二、壳层和支壳层二、壳层和支壳层综上所述,基态原子的电子排布由两个原理决定:综上所述,基态原子的电子排布由两个原理决定:(1)能量最低原理;能量最低原理;(2)泡利不相容原理。泡利不相容原理。1916年柯塞耳提出原子壳层结构。年柯塞耳提出原子壳层结构。壳层:壳层:原子中具有相同主量子数原子中具有相同主量子数 n 的电子属于同一的电子属于同一(主主)壳层。壳层。把把
17、n=l,2,3,4,5,6,的电子壳层,分别的电子壳层,分别称为称为 K,L,M,N,O,P,等等(主主)壳层。壳层。支壳层:支壳层:把把 l=0,1,2,3,4,的支壳层,分别用的支壳层,分别用 s,p,d,f,g,等表示。等表示。在每一在每一(主主)壳层中,具有相同角量子数壳层中,具有相同角量子数 l 的电子属于同一支的电子属于同一支壳层。壳层。l 支壳层最多容纳的电子数为支壳层最多容纳的电子数为 2(2l+1)第18页,此课件共41页哦原子中各壳层最多可容纳的电子数表原子中各壳层最多可容纳的电子数表0 1 2 3 4 5 6s p d f g h i 1,K 2,L 3,M 4,N 5,
18、O 6,P 7,Q2226826101826101432261014185026101418227226101418222698 n=3,l=2 的电子,称为的电子,称为 3d 状态的电子。状态的电子。如:如:n=1,l=0 的电子,称为的电子,称为 1s 状态的电子,状态的电子,如:如:n=2,l=1 的电子,称为的电子,称为 2p 状态的电子,状态的电子,第19页,此课件共41页哦能级的高低主要取决于主量子数能级的高低主要取决于主量子数 n。n 越小,能级越低。因此电子一般按照越小,能级越低。因此电子一般按照 n 由小到大的次序填入各由小到大的次序填入各能级。能级。但是,由于能级还和角量子
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