利用塞曼效应精确测定电子的荷质比.docx
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1、利用塞曼效应精确测定电子的荷质比【摘要】:1896年,荷兰物理学家塞曼(RZeeman)在实验中发现,当光源放在足够强的磁场中时,原来的一条光谱线会分裂成几条光谱线,分裂的条数随能级类别的不同而不同,且分裂的谱线是偏振光。这种效应被称为塞曼效应。需要首先指出的是,由于实验先后以及实验条件的缘故,我们把分裂成三条谱线,裂距按波数计算正好等于一个洛伦兹单位的现象叫做正常塞曼效应(洛伦兹单位1=eB4mc而实际上大多数谱线的塞曼分裂谱线多于三条,谱线的裂距可以大于也可以小于一个洛伦兹单位,人们称这类现象为反常塞曼效应。反常塞曼效应是电子自旋假设的有力证据之一。通过进一步研究塞曼效应,我们可以从中得到
2、有关能级分裂的数据,如通过能级分裂的条数可以知道能级的J值;通过能级的裂距可以知道g因子。【关键词】:正常塞曼效应;反常塞曼效应;电子的荷质比O引言塞曼效应的发现使人们对物质光谱、原子、分子有更多了解,塞曼效应证实了原子磁矩的空间量子化,为研究原子结构提供了重要途径,被认为是19世纪末20世纪初物理学最重要的发现之一。利用塞曼效应可以测量电子的荷质比。在天体物理中,塞曼效应可以用来测量天体的磁场。本实验采取Fabry-Perot(以下简称F-P)标准具观察Hg的546.Inm利用塞满效应测量电子的荷质比。1提出问题如何利用塞曼效应来精确计算电子的核质比呢?要达到这个目的,我们需要对此实验的现象
3、和所涉及的理论进行必要的分析,下面就来实施这个过程。(1)谱线在磁场中的能级分裂:设原子在无外磁场时的某个能级的能量为4,相应的总角动量量子数、轨道量子数、自旋量子数分别为人1.So当原子处于磁感应强度为B的外磁场中时,这一原子能级将分裂为2J+1层。各层能量为E=Eq+Mg从BB(1)其中M为磁量子数,它的取值为J,.,-J共2J+1个;g为朗德因子;人为玻尔磁矩(8=2);B为磁感应强度。4勿对于1-S耦合(2)(3)1J(J+1)-1(1+1)+S(51)g=1+2Jr(J+1)假设在无外磁场时,光源某条光谱线的波数为7oV(EO2-EoPhe式中方为普朗克常数;。为光速。而当光源处于外
4、磁场中时,这条光谱线就会分裂成为若干条分线,每条分线波数为别为/=0+=o+-J-(E2-E1)=0+(M2g2-M1g1)4sB1hChe=0+(M2g2-M1gi)1所以,分裂后谱线与原谱线的频率差(波数形式)为Bej7=-0=(M2tg2-M11)1CM2g2(4)4mc式中脚标1、2分别表示原子跃迁后和跃迁前所处在的能级,1为洛伦兹单位(1=46.73),外磁场的单位为T(特斯拉),波数1的单位为米一特斯拉。M2、M的选择定则是:AM=O时为乃成分,是振动方向平行于磁场的线偏振光,只能在垂直于磁场的方向上才能观察到,在平行于磁场方向上观察不到,但当AZ=O时,M2=O,到M1=O的跃迁
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