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1、 主线系;主线系;其次辅线系(又称锐线系);其次辅线系(又称锐线系);第一辅线系(又称漫线系);第一辅线系(又称漫线系);柏格曼系(又称基线系)。柏格曼系(又称基线系)。4.1 4.1 碱金属原子的光谱碱金属原子的光谱碱金属原子:碱金属原子:碱金属原子:碱金属原子:LiLi、NaNa、KK、RbRb、CsCs、FrFr一、四个线系一、四个线系一、四个线系一、四个线系书目 锂的光谱线系锂的光谱线系400003000020000100002500300040005000600070001000020000波数波数(cm-1)波长(埃)波长(埃)主线系主线系第一辅线系第一辅线系其次辅线系其次辅线系柏
2、格曼系柏格曼系书目二、四个线系的阅历公式二、四个线系的阅历公式二、四个线系的阅历公式二、四个线系的阅历公式(氢原子氢原子:)010000200003000040000厘米厘米-12 6707主主线线系系1869761038126一一辅辅系系二二辅辅系系柏柏格格曼曼系系2233334444555545 s=0 p=1 d=2 f=3H 67锂原子能级图锂原子能级图锂原子能级图锂原子能级图书目,n=2,3,4,n=3,4,5,n=4,5,6主线系主线系:其次辅线系:其次辅线系:第一辅线系:第一辅线系:柏格曼系柏格曼系:,n=3,4,5第一辅线系:第一辅线系:n=3,4,5n=3,4,5n=4,5,
3、6n=2,3,4n=4,5n=3,4n=4,5n=3,4锂的四个线系公式锂的四个线系公式主线系:主线系:其次辅线系:其次辅线系:柏格曼系:柏格曼系:主线系:主线系:其次辅线系:其次辅线系:第一辅线系:第一辅线系:柏格曼系:柏格曼系:纳的四个线系纳的四个线系书目锂原子光谱的特征是锂原子光谱的特征是四:四:每一组的初始位置不同,即有四套动项(每一组的初始位置不同,即有四套动项(ns,np,nd,nf)。三三:三个终端(三个终端(2s,2p,3d).).二二:两个量子数(两个量子数(n,l).).一一:一个选择定则(一个选择定则(l=1).).4.2 原子实的极化和轨道贯穿原子实的极化和轨道贯穿一、
4、碱金属原子的结构一、碱金属原子的结构共同之处:最外层有一个简洁脱掉的电子共同之处:最外层有一个简洁脱掉的电子共同之处:最外层有一个简洁脱掉的电子共同之处:最外层有一个简洁脱掉的电子价电子价电子价电子价电子 其余电子和核形成一个紧固的团体其余电子和核形成一个紧固的团体其余电子和核形成一个紧固的团体其余电子和核形成一个紧固的团体原子实原子实原子实原子实碱金属原子:带一个正电荷的原子实碱金属原子:带一个正电荷的原子实 +一个价电子一个价电子(H原子:原子:带一个正电荷的带一个正电荷的原子核原子核+一个电子一个电子)NaNaNaNa:Z=11 Z=11 Z=11 Z=11 基态电子排布基态电子排布基态
5、电子排布基态电子排布:LiLiLiLi:Z=3 Z=3 Z=3 Z=3 基态电子排布基态电子排布基态电子排布基态电子排布:K K K K:Z=19 Z=19 Z=19 Z=19 基态电子排布基态电子排布基态电子排布基态电子排布:价电子如被激发到能量高状态上,则从能量高状态向下跃迁价电子如被激发到能量高状态上,则从能量高状态向下跃迁 时将放射光谱。时将放射光谱。书目 相当于价电子在相当于价电子在 n n 很大的轨道上很大的轨道上运动,价电子与原子实间的作用很弱,运动,价电子与原子实间的作用很弱,原子实电荷对称分布,正负电荷中心原子实电荷对称分布,正负电荷中心重合在一起。有效电荷为重合在一起。有效
6、电荷为+e+e,价电子,价电子好象处在一个单位正电荷的库仑场中好象处在一个单位正电荷的库仑场中运动,与氢原子模型完全相像,所以运动,与氢原子模型完全相像,所以光谱和能级与氢原子相同。光谱和能级与氢原子相同。1.1.价电子远离原子实运动价电子远离原子实运动二、价电子绕原子实运动的状况二、价电子绕原子实运动的状况 书目-e价电子远离原子实价电子远离原子实价电子远离原子实价电子远离原子实书目2.价电子靠近原子实运动价电子靠近原子实运动价电子靠近原子实运动价电子靠近原子实运动书目-e价电子靠近原子实,使原子实极化价电子靠近原子实,使原子实极化书目(1)(1)原子实极化原子实极化(形成电偶极子)(形成电
7、偶极子)使电子又受到电偶极子的电场的作用,能量使电子又受到电偶极子的电场的作用,能量降降低低,同一同一n值,值,越越小,极化越强。小,极化越强。(2)(2)(2)(2)轨道贯穿轨道贯穿轨道贯穿轨道贯穿 对于那些偏心率很大的轨道,对于那些偏心率很大的轨道,对于那些偏心率很大的轨道,对于那些偏心率很大的轨道,接近原子接近原子接近原子接近原子实的那部分还可能穿入原子实发生轨道贯穿实的那部分还可能穿入原子实发生轨道贯穿实的那部分还可能穿入原子实发生轨道贯穿实的那部分还可能穿入原子实发生轨道贯穿。改写后:改写后:改写后:改写后:所以所以所以所以 n*1Z*1Z*1Z*1,从而使能量降低从而使能量降低从而
8、使能量降低从而使能量降低。则光谱项为则光谱项为则光谱项为则光谱项为:非贯穿轨道非贯穿轨道 贯穿轨道贯穿轨道 价电子的轨道运动价电子的轨道运动 书目三、量子力学定量处理三、量子力学定量处理远离原子实运动远离原子实运动靠近原子实运动靠近原子实运动解薛定谔方程得能量和光谱项解薛定谔方程得能量和光谱项书目4.34.3 碱金属原子光谱的精细结构碱金属原子光谱的精细结构碱金属原子光谱的精细结构碱金属原子光谱的精细结构 原子中电子和原子核的库仑作用导原子中电子和原子核的库仑作用导致了原子内部的粗线条结构。用高辨致了原子内部的粗线条结构。用高辨别光谱仪视察发觉,主线系和锐线系别光谱仪视察发觉,主线系和锐线系都
9、是双线结构,漫线系和基线系都是都是双线结构,漫线系和基线系都是三线结构。三线结构。一、碱金属光谱的精细结构试验事实一、碱金属光谱的精细结构试验事实一、碱金属光谱的精细结构试验事实一、碱金属光谱的精细结构试验事实例如钠的黄色光谱线,就是它的主线系的第一条线,例如钠的黄色光谱线,就是它的主线系的第一条线,是由波长为是由波长为5890和和5896的两条分线构成。的两条分线构成。书目碱金属原子三个线系的精细结构示意图碱金属原子三个线系的精细结构示意图书目二、试验结果的分析推论二、试验结果的分析推论二、试验结果的分析推论二、试验结果的分析推论光谱线的任何分裂都是能级分裂的结果。光谱线的任何分裂都是能级分
10、裂的结果。以以LiLi原子为例。原子为例。二辅系:二辅系:nSnS2P2P主线系:主线系:nPnP2S2S一辅系:一辅系:nDnD2P2P推论:碱金属原子推论:碱金属原子推论:碱金属原子推论:碱金属原子s s s s 能级是单层的,而能级是单层的,而能级是单层的,而能级是单层的,而p p、d d、f f 能级都是双能级都是双能级都是双能级都是双层的,对同一层的,对同一层的,对同一层的,对同一 值,双层能级间隔随量子数值,双层能级间隔随量子数值,双层能级间隔随量子数值,双层能级间隔随量子数n n 增大而减小。增大而减小。增大而减小。增大而减小。能级为什么会能级为什么会发生精细分裂呢?发生精细分裂
11、呢?书目4.4 4.4 4.4 4.4 电子自旋与轨道运动的相互作用电子自旋与轨道运动的相互作用电子自旋与轨道运动的相互作用电子自旋与轨道运动的相互作用一、一、原子中电子轨道运动磁矩原子中电子轨道运动磁矩书目 在在电电磁学中,我磁学中,我们们曾曾经经定定义义,闭闭合通合通电电回路的磁距回路的磁距为为 原子中原子中电电子子绕绕核核转转也必定与一个磁距相也必定与一个磁距相对应对应,从力学角度从力学角度对应轨对应轨道角道角动动量量从从电电磁学的角度形成磁学的角度形成轨轨道磁矩道磁矩书目磁矩的大小为:磁矩的大小为:旋磁比旋磁比书目考考虑虑到到反向,写成矢量式反向,写成矢量式为为与与绕绕外磁外磁场场磁矩
12、在外磁场磁矩在外磁场的方向旋进。的方向旋进。书目中将受到力矩的作用,力矩将中将受到力矩的作用,力矩将使得磁矩使得磁矩我们将这种旋进称为拉莫尔进动。我们将这种旋进称为拉莫尔进动。相应的频率相应的频率称为拉莫尔频率称为拉莫尔频率 中受到的力矩中受到的力矩为为由由电电磁学知磁学知在匀整外磁在匀整外磁场场另一方面,由另一方面,由理理论论力学力学得得书目将将 代入得代入得令令 (1 1)的物理意的物理意义义:与与同向同向沿沿“轨轨道道”切向,如下一切向,如下一页图页图所示。所示。则则书目 在在dtdt时间时间内旋内旋进进角度角度(1)(1)式的式的标标量形式量形式为为另一方面,另一方面,设设则则把式把式
13、代入上式得代入上式得 书目 是量子化的,是量子化的,这这包包括它的大小和空括它的大小和空间间取向都是量子化的。取向都是量子化的。轨道磁矩的量子表达式轨道磁矩的量子表达式1.量子力学关于轨道角动量的计算结果量子力学关于轨道角动量的计算结果依据量子力学的依据量子力学的计计算,角算,角动动量量量子力学的结论为量子力学的结论为 (1 1)书目式中式中 l 称称为为角量子数,它的取角量子数,它的取值值范范围为围为称称为轨为轨道磁量子数道磁量子数 当当 l l 取定后,他的可能取取定后,他的可能取值为值为书目即完整的微观模型是:即完整的微观模型是:给定的给定的 n n,有,有l l 个不同形态的轨道(个不
14、同形态的轨道(l l););确定的轨道有确定的轨道有 2l+1 不同的取向(不同的取向(ml);当当n,l,m 都都给定后,就给出了一个确定的状态;给定后,就给出了一个确定的状态;所以我们常常说所以我们常常说:(n,l,ml)描述了一个确定的态。描述了一个确定的态。书目 对于氢原子,能量只与对于氢原子,能量只与 n 有关,有关,n 给定给定后,有后,有 n 个个 l ,每一个,每一个 l 有有 2 l+1 个个 ml 所以氢原子的一个能级所以氢原子的一个能级 En 对应于对应于n2 个个不同的状态,我们称这种现象为简并,相应不同的状态,我们称这种现象为简并,相应的状态数称为能级的状态数称为能级
15、 En 的简并度。的简并度。书目 对于碱金属原子,能量与对于碱金属原子,能量与n,l 有关,可见相有关,可见相应的简并度比氢原子要低。应的简并度比氢原子要低。此外,三个量子数(此外,三个量子数(n,l,ml)表示一个表示一个状态,正好与经典物理中用(状态,正好与经典物理中用(x,y,z)描述)描述一个质点的状态相对应。一个质点的状态相对应。书目2.2.磁矩的表达式磁矩的表达式把式把式代入式代入式得得的数的数值值表示表示为为 (2 2)书目又由式又由式可得可得在在 Z 方向的投影表达式方向的投影表达式为为 (3 3)通常令通常令,称之,称之为为玻玻尔尔磁子。磁子。书目二、施特恩二、施特恩盖拉赫试
16、验盖拉赫试验 o 中有处于基态的原子,被加热成蒸汽,以水平速度中有处于基态的原子,被加热成蒸汽,以水平速度v 通通过狭缝过狭缝 s1,s2,然后通过一个不匀整磁场,磁场沿,然后通过一个不匀整磁场,磁场沿Z 方方向是变更的,即向是变更的,即 热平衡时原子速度满足下列关系热平衡时原子速度满足下列关系即即书目x 方向:方向:y (2 2)(1 1)时时刻,原子沿刻,原子沿z z方向的速度方向的速度为为在磁场区域在磁场区域书目出磁场到出磁场到P P点(设点(设D D表示磁场中点到表示磁场中点到P P点的距离)点的距离)另一方面,磁矩另一方面,磁矩在磁在磁场场中受力中受力为为书目 施特恩施特恩-盖拉赫试
17、验中出现偶数分裂的事实盖拉赫试验中出现偶数分裂的事实启示人们,电子的轨道运动似乎不是全部的运启示人们,电子的轨道运动似乎不是全部的运动。换句话说,动。换句话说,轨道磁矩应当只是原子总磁矩的一部分,那轨道磁矩应当只是原子总磁矩的一部分,那另一部分的运动是什么呢?另一部分的运动是什么呢?相应的磁矩又是什么呢?相应的磁矩又是什么呢?书目三、电子自旋三、电子自旋1 1 1 1、电子自旋概念的提出、电子自旋概念的提出、电子自旋概念的提出、电子自旋概念的提出为了说明碱金属原子光谱的双线结构和说明施特恩为了说明碱金属原子光谱的双线结构和说明施特恩为了说明碱金属原子光谱的双线结构和说明施特恩为了说明碱金属原子
18、光谱的双线结构和说明施特恩-盖拉赫试盖拉赫试盖拉赫试盖拉赫试验结果,两位不到验结果,两位不到验结果,两位不到验结果,两位不到25252525岁的荷兰高校生乌仑贝克和古兹米特大岁的荷兰高校生乌仑贝克和古兹米特大岁的荷兰高校生乌仑贝克和古兹米特大岁的荷兰高校生乌仑贝克和古兹米特大胆地提出电子的自旋运动的假设。胆地提出电子的自旋运动的假设。胆地提出电子的自旋运动的假设。胆地提出电子的自旋运动的假设。“你们还年轻,有些荒唐没关系你们还年轻,有些荒唐没关系”(导师埃伦菲斯导师埃伦菲斯特)特)依据这一假设,电子除轨道运动外,还存在一种自依据这一假设,电子除轨道运动外,还存在一种自依据这一假设,电子除轨道运
19、动外,还存在一种自依据这一假设,电子除轨道运动外,还存在一种自旋运动,和自旋运动相联系还存在自旋角动量。旋运动,和自旋运动相联系还存在自旋角动量。旋运动,和自旋运动相联系还存在自旋角动量。旋运动,和自旋运动相联系还存在自旋角动量。书目2 2 2 2、电子自旋角动量量子数、电子自旋角动量量子数、电子自旋角动量量子数、电子自旋角动量量子数3 3 3 3、电子自旋角动量空间取向量子化、电子自旋角动量空间取向量子化、电子自旋角动量空间取向量子化、电子自旋角动量空间取向量子化书目4 4 4 4、电子自旋磁矩、电子自旋磁矩、电子自旋磁矩、电子自旋磁矩(电子轨道运动磁矩:(电子轨道运动磁矩:(电子轨道运动磁
20、矩:(电子轨道运动磁矩:)5 5 5 5、单电子总角动量、单电子总角动量、单电子总角动量、单电子总角动量对于单电子对于单电子对于单电子对于单电子s s s s1/2,1/2,1/2,1/2,所以:所以:所以:所以:书目19281928年,年,DiracDirac从量子从量子力学的基本方程动身,力学的基本方程动身,很自然地导出了电子很自然地导出了电子自旋的性质,为这个自旋的性质,为这个假设供应了理论依据。假设供应了理论依据。在无外场情况下,在无外场情况下,在无外场情况下,在无外场情况下,守恒,守恒,守恒,守恒,大小、方向不变,大小、方向不变,大小、方向不变,大小、方向不变,和和和和 绕绕绕绕 进
21、动,且保持夹角不变。进动,且保持夹角不变。进动,且保持夹角不变。进动,且保持夹角不变。书目四、自旋四、自旋-轨道运动相互作用轨道运动相互作用能能1 1 1 1、磁性物体在磁场中运动的附加能量、磁性物体在磁场中运动的附加能量、磁性物体在磁场中运动的附加能量、磁性物体在磁场中运动的附加能量2 2 2 2、自旋、自旋、自旋、自旋-轨道相互作轨道相互作轨道相互作轨道相互作用能用能用能用能电子的自旋运动和电子的自旋运动和电子的自旋运动和电子的自旋运动和轨道运动之间通过轨道运动之间通过轨道运动之间通过轨道运动之间通过磁相互作用。磁相互作用。磁相互作用。磁相互作用。在电子为静止的坐标在电子为静止的坐标在电子
22、为静止的坐标在电子为静止的坐标系上,原子实(系上,原子实(系上,原子实(系上,原子实(Z*Z*Z*Z*e e e e)绕电子旋转,并产生绕电子旋转,并产生绕电子旋转,并产生绕电子旋转,并产生磁场磁场磁场磁场B B B B,并与自旋磁矩并与自旋磁矩并与自旋磁矩并与自旋磁矩作用。作用。作用。作用。书目变换回以核为静止的坐标系,并考虑两坐标系变换的变换回以核为静止的坐标系,并考虑两坐标系变换的变换回以核为静止的坐标系,并考虑两坐标系变换的变换回以核为静止的坐标系,并考虑两坐标系变换的相对相对相对相对论(时间差)效应论(时间差)效应论(时间差)效应论(时间差)效应后,再乘以因子后,再乘以因子后,再乘以
23、因子后,再乘以因子 得:得:得:得:的处理:的处理:的处理:的处理:量子力学方法:按几率分布所得量子力学方法:按几率分布所得量子力学方法:按几率分布所得量子力学方法:按几率分布所得的平均值的平均值的平均值的平均值 代替。代替。代替。代替。书目对碱金属原子,对碱金属原子,对碱金属原子,对碱金属原子,的处理:的处理:的处理:的处理:书目代入整理得:代入整理得:代入整理得:代入整理得:原子的总能量原子的总能量原子的总能量原子的总能量(不包括相对论修正)(不包括相对论修正)(不包括相对论修正)(不包括相对论修正):能级的精细结构:能级的精细结构:能级的精细结构:能级的精细结构能量能量能量能量E E由由
24、由由 三个量子数决定。三个量子数决定。三个量子数决定。三个量子数决定。对一给定对一给定对一给定对一给定 能级,即给定能级,即给定能级,即给定能级,即给定 但但但但 仍与仍与仍与仍与 有关。有关。有关。有关。书目3 3 3 3、碱金属原子能级的分裂、碱金属原子能级的分裂、碱金属原子能级的分裂、碱金属原子能级的分裂当当当当 时,时,时,时,能级不分裂能级不分裂能级不分裂能级不分裂 当当当当 时,时,时,时,能级分裂为双层能级分裂为双层能级分裂为双层能级分裂为双层,间隔间隔间隔间隔:书目探讨:探讨:1能级能级由 三个量子数决定三个量子数决定,当当 时,能级不分裂能级不分裂;当当 时,能级分裂为双层能
25、级分裂为双层。2能级分裂的间隔由能级分裂的间隔由 决定决定当当 一定时一定时,大大,小,即小,即当当 一定时,一定时,大大,小,即小,即书目4 4 4 4、碱金属原子态符号表示、碱金属原子态符号表示、碱金属原子态符号表示、碱金属原子态符号表示 碱金属原子的状态,可由描述价电子状态的量子数描述。碱金属原子的状态,可由描述价电子状态的量子数描述。碱金属原子的状态,可由描述价电子状态的量子数描述。碱金属原子的状态,可由描述价电子状态的量子数描述。电子态描述符号:电子态描述符号:电子态描述符号:电子态描述符号:如如如如 2p 2p电子,电子,电子,电子,3S3S电子等,小写符号电子等,小写符号电子等,
26、小写符号电子等,小写符号电子组态电子组态电子组态电子组态:原子核外电子的排布,如:原子核外电子的排布,如:原子核外电子的排布,如:原子核外电子的排布,如:Na Z=11 Na Z=11 Na Z=11 Na Z=11 基态电子组态基态电子组态基态电子组态基态电子组态:激发态电子组态激发态电子组态激发态电子组态激发态电子组态:碱金属原子态符号:碱金属原子态符号:碱金属原子态符号:碱金属原子态符号:书目价电子的主量子数价电子的主量子数价电子的主量子数价电子的主量子数价电子的轨道角动量,用大写价电子的轨道角动量,用大写价电子的轨道角动量,用大写价电子的轨道角动量,用大写 表表表表示示示示 电子的总角
27、动量。电子的总角动量。电子的总角动量。电子的总角动量。自旋多重度,表示原子态的多重数。对碱原子自旋多重度,表示原子态的多重数。对碱原子自旋多重度,表示原子态的多重数。对碱原子自旋多重度,表示原子态的多重数。对碱原子S S S S 态虽然是单层(重)能级,仍表示为:态虽然是单层(重)能级,仍表示为:态虽然是单层(重)能级,仍表示为:态虽然是单层(重)能级,仍表示为:例:例:例:例:表示:表示:表示:表示:的原子态,多重度:的原子态,多重度:的原子态,多重度:的原子态,多重度:2 2 2 2 表示:表示:表示:表示:的原子态,多重度:的原子态,多重度:的原子态,多重度:的原子态,多重度:2 2 2
28、 2 表示:表示:表示:表示:的原子态,多重度:的原子态,多重度:的原子态,多重度:的原子态,多重度:2 2 2 2 书目LiLiLiLi原子能级图(考虑精细结构)原子能级图(考虑精细结构)原子能级图(考虑精细结构)原子能级图(考虑精细结构)书目4.5 4.5 单电子辐射跃迁选择定则单电子辐射跃迁选择定则二、碱金属光谱的说明二、碱金属光谱的说明二、碱金属光谱的说明二、碱金属光谱的说明单电子辐射跃迁(吸取或放射光子)只能在下列条件单电子辐射跃迁(吸取或放射光子)只能在下列条件单电子辐射跃迁(吸取或放射光子)只能在下列条件单电子辐射跃迁(吸取或放射光子)只能在下列条件下发生下发生下发生下发生:一、
29、选择定则一、选择定则一、选择定则一、选择定则 主线系主线系2P1/22P3/22S1/2书目对对对对Li:Li:Li:Li:对对对对Na:Na:Na:Na:书目2P1/22P3/2锐线系锐线系锐线系锐线系(第二辅线系)(第二辅线系)(第二辅线系)(第二辅线系)2S1/2LiLiLiLi 原原原原子子子子 基线系基线系基线系基线系(柏格曼系)(柏格曼系)(柏格曼系)(柏格曼系)2D3/22D5/22F5/22F2/3 漫线系漫线系漫线系漫线系(第一辅线系)(第一辅线系)(第一辅线系)(第一辅线系)2P1/22P3/22D3/22D5/2书目钠原子钠原子书目书目4.6 4.6 氢原子光谱的精细结构
30、氢原子光谱的精细结构一、相对论修正一、相对论修正一、相对论修正一、相对论修正 书目二、电子自旋与轨道的相互作用能二、电子自旋与轨道的相互作用能二、电子自旋与轨道的相互作用能二、电子自旋与轨道的相互作用能 三。氢原子精细能级的狄拉克公式三。氢原子精细能级的狄拉克公式三。氢原子精细能级的狄拉克公式三。氢原子精细能级的狄拉克公式 n n 增加,能级裂距减小。增加,能级裂距减小。增加,能级裂距减小。增加,能级裂距减小。不同,不同,不同,不同,j j j j 相同的能级简并相同的能级简并相同的能级简并相同的能级简并。相同,相同,相同,相同,书目氢原子氢原子氢原子氢原子 线的能级精细结构及跃迁线的能级精细
31、结构及跃迁线的能级精细结构及跃迁线的能级精细结构及跃迁七种跃迁,五条谱线:书目四、四、四、四、蓝姆移动蓝姆移动蓝姆移动蓝姆移动1947194719471947年蓝姆和李瑟福用射频波谱学的方法测得年蓝姆和李瑟福用射频波谱学的方法测得年蓝姆和李瑟福用射频波谱学的方法测得年蓝姆和李瑟福用射频波谱学的方法测得22S1/222S1/222S1/222S1/2能能能能级比级比级比级比22P1/222P1/222P1/222P1/2能级高能级高能级高能级高1058Mhz1058Mhz1058Mhz1058Mhz,即,即,即,即E=0.033cm-1=3.3m-1,E=0.033cm-1=3.3m-1,E=0
32、.033cm-1=3.3m-1,E=0.033cm-1=3.3m-1,与与与与狄拉克公式结果显著差别,从而导致了量子电动力学的诞狄拉克公式结果显著差别,从而导致了量子电动力学的诞狄拉克公式结果显著差别,从而导致了量子电动力学的诞狄拉克公式结果显著差别,从而导致了量子电动力学的诞生。这是因为电子除受核的静电作用、磁相互作用以及相生。这是因为电子除受核的静电作用、磁相互作用以及相生。这是因为电子除受核的静电作用、磁相互作用以及相生。这是因为电子除受核的静电作用、磁相互作用以及相对论效应外,还受到因发光而产生的辐射场作用(即与其对论效应外,还受到因发光而产生的辐射场作用(即与其对论效应外,还受到因发
33、光而产生的辐射场作用(即与其对论效应外,还受到因发光而产生的辐射场作用(即与其自身发出的辐射之间的相互作用),因而在计算能级时要自身发出的辐射之间的相互作用),因而在计算能级时要自身发出的辐射之间的相互作用),因而在计算能级时要自身发出的辐射之间的相互作用),因而在计算能级时要进行辐射修正,当计算到微扰的四级效应时,可得到与试进行辐射修正,当计算到微扰的四级效应时,可得到与试进行辐射修正,当计算到微扰的四级效应时,可得到与试进行辐射修正,当计算到微扰的四级效应时,可得到与试验一样的结论。理论指出,辐射场对验一样的结论。理论指出,辐射场对验一样的结论。理论指出,辐射场对验一样的结论。理论指出,辐射场对S S S S能级影响最大。能级影响最大。能级影响最大。能级影响最大。蓝姆移动蓝姆移动蓝姆移动蓝姆移动书目书目本章小结本章小结1.碱金属原子光谱和能级碱金属原子光谱和能级2.原子实的极化和轨道贯穿原子实的极化和轨道贯穿3.碱金属原子光谱的精细结构碱金属原子光谱的精细结构4.电子自旋及其与轨道运动的相互作电子自旋及其与轨道运动的相互作5.单电子辐射跃迁选择定则单电子辐射跃迁选择定则6.氢原子光谱的精细结构氢原子光谱的精细结构书目
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