logo
РАЗНОЕ1 / fiz3_lect_doc / Лекции по физике 4 семестр

Атом в магнитном поле. Сильные и слабые магнитные поля. Энергетические состояния в сильном и слабом магнитных полях.

E= -·= -μB·cosν= -μZ·B

При помещении атома в магнитное поле магнитный момент взаимодействует с внешним магнитным полем, и характер этого взаимодействия существенно зависит от соотношения между величиной Eslи Е=-μJZ·B. Различают два случая:

1)когда Esl>>E–это слабые поля

2) когда Esl<<E–это сильные поля

В слабом поле магнитный момент атомаJкак единое целое взаимодействует с магнитным полем (J=L+S) и это взаимодействие на “классическом” языке можно представить как прецессиюJотносительно поля. У атома появляется добавочная энергия , равнаяE=gmJμБB

Тогда энергия атома принимает одно из значений E=E0+gmJμБB, где

E0-это энергия атома в отсутствие внешнего магнитного поля. Об этом эффекте принято говорить, как о расщеплении уровней энергий атома в магнитном поле, например:

J=2 слабые поля

При этом происходит снятие вырождения по магнитному квантовому числу mJ, и каждому уровню теперь соответствует своё значение энергии.

В сильных полях энергия взаимодействия магнитного поля, как со спиновым магнитным моментом атома, так и с орбитальным моментом атома, всегда много больше СОВ, и принято говорить, что при этом спин-орбитальная связь полностью разрывается, L+Sбудут прецессировать около направления внешнего поля по отдельности.

И каждый из этих моментов прецессируют со своей частотой прецессии, причём . Энергия взаимодействия атома с магнитным полем будет складываться из двух абсолютно независящих друг от друга спинового и орбитального момента с магнитным полем

E=E0+gmJμБB+gmSμБB

Сложный (аномальный) эффект Зеемана. Частоты излучения атома и вычисление частот при сложном эффекте Зеемана.

Атом, находящийся в возбужденном состоянии, может самопроизвольно переходить в состояние более низкой энергии при излучении кванта энергий, в том числе это относится и к атому, который помещён в магнитное поле и находится в одном из состояний энергий:

E’=E0’+g’mJ’μБB, где

E0- энергия атома без поля.

И это состояние характеризуется квантовыми числами L’,S’,J’,mJ’, и пусть этот атом переходит в другое состояние:

E”=E0”+g”mJ”μБB, характеризующееся квантовыми числамиL”,S”,J”,mJ”.

Законы сохранения требуют, чтобы при переходе выполнялись правила отбора, а именно:

ΔL=1

Δj=0;±1

Δ mJ=0;±1

ΔS=0

Если эти условия не выполняются, то вероятность перехода в состояние с более низкой энергией очень маловероятна. Рассчитаем частоты излучения при сложном эффекте Зеемана:

Атом переходит из состояния E” вE’и получается:

ε=Ћω=ΔE0БB(g”mJ”-g’mJ’)

ω=ΔE0/Ћ+μБB(g”mJ”-g’mJ’)/Ћ

ω0=ΔE0/Ћ- частота в отсутствии магнитного поля.

Число спектральных линий излучаемого вещества определяется числом возможных частот, определяемых с помощью правил отбора.

Пример

Пусть атом переходит из состояния 2P3/22S1/2

ΔS=0

ΔL=1

ΔJ=1

Переход в отсутствие магнитного поля разрешён

mJ=-J,…,0,…..+J