原子物理习题ppt课件.ppt

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1、第四章原子的精细结构:电子的自旋习题课电子的磁矩表达式:轨道磁矩:自旋磁矩1电子的自旋是本章最重要的概念,在经典物理中找不到对应物,它是与粒子运动状态无关的、粒子的内禀属性.(1)史特恩-盖拉赫实验:在外加非均匀磁场情况下原子束的分裂;分裂间距由下式确定;D表示屏幕离磁场中点距离;d为磁场区长度三个实验从不同角度证明了电子自旋的存在:2(2)碱金属双线:在无外磁场情况下的谱线分裂;它是原子中电子的自旋与轨道运动相互作用的结果,分裂间距由下式给出;3塞曼效应:在外加均匀磁场情况下的谱线分裂,尤其是反常塞曼效应,直到电子自旋

2、假设的提出才得以解释,谱线分裂间距由式22-4决定电偶极跃迁的选择定则:m=0,1只有电子数目为偶数并形成独态的原子才有正常的塞曼效应塞曼效应的偏振特性:纵向观察,平行于B的光的传播,看不到谱线,只看到(左右旋)圆偏振光;横向观察,垂直于B的光的传播,看到三条线偏振光,一条与B平行(),两条与B垂直().4这些表达式都只在弱磁场情况下成立,当磁场强到塞曼分裂大小可以与自旋-轨道相互作用比拟时,塞曼效应被帕邢-巴克效应替代,那时谱线分裂决定于完整地描述原子中电子的运动状态的四个量子数:n,l,ml,ms或n,l

3、,j,mj5习题讲解一、选择题1.原始的斯特恩-盖拉赫实验是想证明轨道角动量空间取向量子化,后来结果证明的是:[]A.轨道角动量空间取向量子化;B.自旋角动量空间取向量子化;C.轨道和自旋角动量空间取向量子化;D.角动量空间取向量子化不成立。C62原子中轨道磁矩L和轨道角动量L的关系应为:[]C73在外磁场中的原子,若外磁场B可视为弱磁场,则:[]A.L和S先耦合成再与B耦合;B.由于B弱使L与S不能耦合成;C.由于B弱,所以磁场对原子的作用总可忽略;D.L与S分别同B耦合,而后形成总附加能。4朗德因子g

4、的应用范围是:[]A.弱外磁场中的正、反常塞曼效应;B.弱外磁场中的正常塞曼效应;C.对弱、强外磁场均成立,但取值不同;D.弱外磁场中的正常塞曼效应和帕邢-巴克效应。AA85若原子处于1D2和2S1/2状态,它们的朗德因子g的值分别为:[]A.1和2/3;B.2和2/3;C.1和4/3;D.1和2。DB6原子在6G3/2状态,其有效磁矩为:[]A.;B.0;C.;D.97.氢原子光谱形成的精细结构(不考虑蓝姆移动)是由于:[]A.自旋-轨道耦合B.相对论修正和原子实极化、轨道贯穿C.自旋-轨道耦合和相对论修正D.原子实极

5、化、轨道贯穿、自旋-轨道耦合和相对论修正8.碱金属原子能级的双重结构是由于下面的原因产生:[]A.相对论效应;B.原子实极化;C.价电子的轨道贯穿;D.价电子自旋与轨道角动量相互作用。CD109.产生两条钠黄线的跃迁是:[]A.32P1/2→32S1/2,32P3/2→32S1/2B.32S1/2→32P1/2,32S1/2→32P3/2C.32D3/2→32P1/2,32D3/2→32P3/2D.32D3/2→32P1/2,32D3/2→32P3/210.正常塞曼效应中,沿磁场方向观察时将看到几条谱线:[]A.0;B.

6、1;C.2;D.3AC111.原子光谱的精细结构是由于相互作用引起的。二、填空题电子自旋-轨道运动2.史特恩-盖拉赫实验的结果说明。原子具有磁矩、电子具有自旋、原子角动量空间取向量子化3.提出电子自旋概念的主要实验事实是________________________和_________________________________-。碱金属光谱精细结构,斯特恩-盖拉赫实验124.钠D1线是由跃迁_________________产生的.2P1/22S1/25.处于4D3/2态的原子的朗德因子g等于_________

7、5/66.已知He原子1P11S0跃迁的光谱线在磁场中分裂为三条光谱线。若其波数间距为,则此磁场的磁感应强度B=__________。131.一束电子处在1.2T的均匀磁场时,试问电子自旋平行和反平行于磁场的电子的能量差为多大?三、计算题解:电子具有自旋,则存在与自旋相联系的磁矩s,它在磁场作用下的能量为所以电子自旋平行与反平行于磁场的电子的能量为U=BB则电子自旋平行与反平行于磁场的电子能量差为142.在斯特恩-盖拉赫实验中,极不均匀的横向磁场梯度为,磁极的纵向长度d=10cm,磁极中心到屏的长度D=30cm(

8、如图所示),使用的原子束是处于基态4F3/2的矾原子,原子的动能Ek=50meV,试求屏上线束边缘成分之间的距离。解:矾原子的基态为4F3/2,其角动量量子数分别为L=3;2S+1=4,S=3/2,J=3/2,mJ=3/2,1/2朗德因子为屏上线束边缘成分之间距离为153、钇原子基态为2D,用这种原子进行史特恩—

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