塞曼效应实验报告 (2)-优秀物理实验报告.docx
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1、塞曼效应实验日期:2021.9.30 指导老师:【摘要】 本次实验研究了塞曼效应下的谱线分裂特性。实验通过使用法布里-珀罗标准具等仪器观察了汞绿线与汞黄线的塞曼效应分裂谱线,并且利用CCD和塞曼效应分析软件测量并计算了汞绿线的分裂间距。同时,通过汞绿线的分裂间距计算了磁场强度,与利用特斯拉计测量标定的磁场强度对比,分析了实验误差。关键词:塞曼效应,法布里-珀罗标准具,汞绿线,汞黄线,分裂间距91. 引言荷兰物理学家塞曼曾发现,将光源置于足够强的磁场之中,光源发出的光谱线会发生分裂,分裂的条数随能级的类别而不同,这种现象被称为塞曼效应。而后,洛伦兹对此现象作出了合理的解释。塞曼效应的发现和解释与
2、原子中电子的角动量,朗德因子等原子结构信息息息相关。本实验利用法布里-珀罗标准具等仪器,观察、研究了汞绿线与汞黄线的塞曼分裂现象,并利用CCD和塞曼效应分析软件对汞绿线的分裂距离进行了测量。2. 实验原理2.1 塞曼效应2.1.1 磁场作用下原子能级分裂按照半经典模型,质量为m电量为e的电子绕原子核转动,因此,原子具有一定的磁矩,其与总角动量的关系为: (1)其中g为朗德因子: (2)其中J,L,S分别为总量子数,电子轨道量子数和自旋运动量子数。原子的磁矩在外磁场B中会获得一定的磁相互作用能: (3)为原子磁矩与外加磁场B的夹角。又因为电子角动量的量子化,磁相互作用能也只能取有限个分立的值。电
3、子的磁矩与总角动量的方向相反,因此在外磁场方向上: M=-J,-J+1,.,J (4)式中h是普朗克常数,M是磁量子数。设波尔磁子。则原子在外加磁场的总能量为: (5)其中为未加磁场时原子的能量。由M的取值可知,J一定时,M共有2J+1种取值,即原子在外磁场中,每一个J0的能级都分裂成2J+1个子能级。2.2.2 跃迁选择定则原子能级产生磁分裂后,各磁能级之间的跃迁要遵守下列选择定则:2.2.3 塞曼效应下的谱线类型M=0时:在垂直于磁场方向上,可观察到电矢量平行于磁场方向的线偏振光线。M=1时:在垂直于磁场方向观察到电矢量垂直于磁场的线偏振光。在平行于磁场方向上观察到的都是圆偏振光。这两个辐
4、射分量被称为线。并且,当时,在迎着磁场方向观察到左旋的圆偏振光,这个分量被称为线;当时,在迎着磁场方向观察到右旋的圆偏振光,这个分量被称为线光子与原子的角动量守恒决定了这些辐射分量的方向和性质。2.2.4 谱线分裂塞曼效应发生时,跃迁辐射与无磁场时跃迁辐射的波数之差可由(5)式推出:(6)其中:称为洛伦茨单位。习惯上的单位为,则式中的磁感应强度B的单位为特斯拉(T)。在外磁场中一条谱线分裂为相隔一个洛伦兹单位的三条分支谱线的现象可以仅由电子轨道运动得以解释,被称为正常塞曼效应。谱线在外磁场中分裂为间隔各异的多条分支谱线的情况被称为反常塞曼效应,只能用量子理论说明。2.2 法布里珀罗标准具2.2
5、.1 原理及应用法布里珀罗标准具(以下简称F-P具)是一种分辨本领高的光谱仪器,由两块平行平面玻璃板和夹在中间的一个间隔圈组成。内表面上的膜反射率很高,用以保证多光束干涉中光束的光强相差不多,提高干涉条纹的分辨率。标准具的光路图如图1所示:图1 F-P标准具的光路图单色平行光以某一小角度射到标准具的M平面,通过M和M的多次反射与透射,分别形成一系列相互平行的反射光束和透射光束。任意相邻光束间的光程差都相同,为。其中n为两玻璃板间介质的折射率n=1.458;d为两平行板之间的距离,大小为1.417mm。当一系列互相平行且有一定光程差的光束经会聚透镜在焦平面上发生干涉。光程差为波长整数倍时产生相长
6、干涉,即:2ndcos=K (7)K为整数,称为干涉序。由于标准具的间隔d是固定的,对于波长一定的光,不同的干涉序会出现在不同的入射角处。如果采用扩展光照明,在F-P标准具中将产生等倾干涉,此时,相同出射角的多光束(为同一序)经过会聚透镜后会在焦平面上形成一个圆环。另外,多光束干涉的干涉条纹宽度十分细锐,这是由于多光束干涉时,相邻平行光束的波程差如果不为波长的整数倍,则多平行光束中的光束总能两两对应发生干涉相消。2.2.2 易于观察谱线分裂的情况所需条件谱线分裂后,分裂的谱线之间的波长有微小的差值。现在考虑两束有微小波长差的单色光和(,且),对于同一干涉序K,两束光的光强极大值对应于不同的入射
7、角,因此两束光将形成两套干涉条纹。如果和的波长差(随外加磁场B)逐渐增大,使得的第K级条纹与的第(K-1)级条纹重合,即: (8)取第K级与第K-1级条纹在干涉圆环中央附近,即很小,。则由(7)(8)两式可以推出:=1-2=22nd (9)用波数表示为:v=12nd (10)即研究的两分裂谱线的波长差不能大于以上值。(9) (10)两式给出了标准具的色散范围的定义,又称之为自由光谱范围。观察谱线分裂时可以在光路中加入偏振片,这样不仅可以观察分裂谱线的分裂特性,还可以避免不同波长光的不同序干涉条纹的重合。另外,外加磁场强度B应该大于某一个特定值,否则和的波长差过小,同一序的干涉条纹过于接近(达不
8、到瑞利判据),难以观察。2.2.3 谱线的波长差与波数差的测量用焦距为f的透镜使F-P标准具的干涉条纹成像在焦平面上,此时靠近中央各条纹对应的F-P标准具入射角(同时,这个入射角等于光束射入透镜所在平面的入射角)与条纹的直径D有如下关系: (11)将(11)代入(7)中得:2nd(1-D28f2)=K (12)(12) 式可以用来计算谱线的波长差,但条纹的直径D由于室内光亮的问题(光亮强无法看见条纹,光亮弱无法看见测微目镜刻度)难以使用测微目镜测量。故重新选择使用CCD进行谱线波长差与波数差的测量,CCD由多个光学器件组成,焦距f未知,因此要将(12)式的f消去。由(12)式可得,同一波长相邻
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