Простой (нормальный) эффект Зеемана.
Он заключается в расщеплении спектральных линий при помещении излучающего вещества в сильные магнитные поля (в частном случае поле может быть и слабым, но тогда переход осуществляется только между уровнями с s=0 или =1).
В сильных магнитных полях энергия атома будет равна:
E’=E0’+mL’μБB+ 2mS’μБB, где
mL-орбитальное магнитное квантовое число
mS-спиновое магнитное квантовое число
E’=E0”+mL”μБB+ 2mS”μБB
тогда частоты переходов определяются по формуле ω=ΔE0/Ћ+μБBΔmL/Ћ+2μБBΔmS/Ћ , где
ω0=ΔE0/Ћ-частота в отсутствии магнитного поля.
Согласно правилам отбора.
ΔmL=0, аΔmS=0;±1
ω=ω0+2μБ/Ћ, т.е. произойдёт расщепление одной спектральной линии на 3 компонента, и получается Зеемановский триплет. Этот же триплет наблюдается и в слабом магнитном поле при переходе из состояния сs=0, в этом случае фактор Ланде равен единице, и формула для вычисления частот переходит в такой вид:
ω=ω0+BμБ ΔmJ/Ћ
т.к. ΔmJ=0;±1 (в согласии с правилами отбора) и в этом случае происходит расщепление на 3 компонента:ω1=ω0; ω2=ω3=±μБB/Ћ.
- Некоторые сведения из специальной теории относительности Эйнштейна.
- Эффект Комптона.
- Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- Оценка с помощью соотношения неопределенностей основного состояния.
- Волновая функция и её статистический смысл.
- Частица в глубокой одномерной прямоугольной яме с бесконечно высокими стенками.
- Потенциальная ступень.
- Потенциальный барьер конечной ширины.
- Линейный квантовый гармонический осциллятор.
- Потенциал Морзе.
- Уравнение Шредингера для жёсткого ротатора.
- Двухатомная молекула как квантовый жёсткий ротатор. Вращательный спектр двухатомной молекулы.
- Атом водорода по теории Бора.
- Атом водорода в квантовой механике.
- 1Sсостояние электрона в атоме водорода.
- Орбитальный момент импульса электрона. Орбитальный магнитный момент. Орбитальное гиромагнитное отношение.
- Спин-орбитальное взаимодействие(сов).
- Одноэлектронный атом. Сложение векторов момента импульса в квантовой механике. Полный момент импульса электрона в атоме. Внутренне квантовое число электрона.
- Многоэлектронный атом. Виды связей в атоме. Полный механический момент атома. Атомные термы.
- Магнитный момент атома. Фактор Ланде (g-фактор). Квантование магнитного момента атома. Магнитное квантовое число. Кратность вырождения. Снятие вырождения по магнитному квантовому числу.
- Атом в магнитном поле. Сильные и слабые магнитные поля. Энергетические состояния в сильном и слабом магнитных полях.
- Простой (нормальный) эффект Зеемана.
- Квантовая статистика.
- Статистика Бозе-Эйншиейна.
- Статистика Ферми-Дирака.
- Понятие о квантовой теории теплоёмкости.