КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тема №9 Атомы и молекулы во внешних полях
1. Эффект Зеемана. Когда атом помещен в магнитное поле, его полная энергия слагается из двух частей: из внутренней энергии атома и из энергии взаимодействия магнитного момента атома с внешним магнитным полем. Если магнитное поле не очень велико, то спин-орбитальное взаимодействие в атоме сильнее, чем взаимодействие орбитального магнитного момента и спинового магнитного момента в отдельности с внешним магнитным полем. При этом условии связь между спиновым и орбитальным моментами не разрывается, то есть и в магнитном поле продолжает осуществляться Найдем проекцию полного момента импульса электрона на выбранное направление Z (направление внешнего магнитного поля). Как известно, полный момент импульса
-где
Возможные проекции векторов
-где
-где Проекция полного момента на выбранное направление квантуется аналогично (9.2) и (9.3)
и может принимать Таким образом, если квантовое число полного момента атома В качестве примера рассмотрим расщепление уровней атома натрия, переходы между которыми приводят к излучению главной серии. Энергетический уровень Энергетические уровни
Рис. 9.1 Поскольку картина энергетических уровней при помещении атома в магнитное поле существенно усложнилась, значительно усложняется и спектр излучения атома. При этом для переходов выполняются следующие правила отбора: Из рис. 9.1. видно, что всего возможно 10 различных переходов. Каждый из них приводит к излучению отдельной линии в спектре излучения. Таким образом, при помещении атома натрия в магнитное поле каждый дуплет главной линии серии излучения натрия расщепится на 10 линий. Соответствующим образом на большее число линий расщепятся и другие линии в спектре излучения. Явление расщепления линий спектра излучения при помещении атома в слабое магнитное поле называется аномальным или сложным эффектом Зеемана. Слово «аномальный» имеет историческое происхождение. Первоначально было изучено расщепление линий в спектре излучения некоторых атомов на три линии. Это расщепление было названо нормальным или простым эффектом Зеемана. Простой эффект Зеемана наблюдается в некоторых атомах в случае, когда полный спин атома равен Согласно правилам отбора
Рис. 9.2.
2. Эффект Пашена-Бака. В сильном магнитном поле наблюдается только простой эффект Зеемана. Это связано с тем, что когда индукция магнитного поля достаточно велика, то энергия взаимодействия магнитного момента с магнитным полем становится больше энергии спин-орбитального взаимодействия, благодаря чему связь между орбитальным и спиновым моментом разрывается. Спиновый и орбитальный магнитные моменты атома начинают самостоятельно взаимодействовать с магнитным полем. Явление разрыва спин-орбитальной связи в сильном магнитном поле называется эффектом Пашена-Бака. По определению сильного поля, расщепление энергетических уровней в результате взаимодействия с магнитным полем в данном случае больше естественного мультиплетного расщепления. (В связи с таким определением сильного поля для синглетных линий всякое магнитное поле является сильным, и наблюдаемый на них эффект Зеемана всегда простой). В качестве примера рассмотрим расщепление в магнитном поле тех же уровней
Рис. 9.3 Прежде всего, необходимо отметить, что из-за разрыва спин-орбитального взаимодействия нельзя говорить о полном моменте атома. Благодаря этому уровень В результате получается, что уровень Следовательно, в сильном магнитном поле линии излучения расщепляются на три компоненты с расщеплением, равным нормальному зееманскому расщеплению, то есть эффект Пашена-Бака есть превращение сложного эффекта Зеемана в простой в сильных магнитных полях. 3. Эффект Штарка. Эффектом Штарка называется расщепление спектральных линий под действием внешнего электрического поля. Поскольку даже очень сильные внешние электрические поля слабы по сравнению с внутриатомными, их действие на движение атомных электронов можно рассматривать как небольшое возмущение. Соответственно штарковское расщепление линий очень мало и для наблюдения требует приборов с высокой разрешающей способностью. Линии расщепления на ряд компонент, называющихся сателлитами. Явление Штарка выглядит по-разному в зависимости от того, имеется у атома (в отсутствие электрического поля Во втором случае у атома нет собственного электрического момента. В электрическом поле возбуждается лишь индуцированный дипольный момент Конечно, атом с собственным дипольным моментом в электрическом поле получает и добавочный дипольный момент. Тогда получается наложение линейного и квадратичного эффектов Штарка. В электрических полях, напряженность которых не превышает Причина, по которой в водороде и водородоподобных атомах эффект Штарка линейный, состоит в том, что в этих случаях электрическое поля ядра, в котором движется электрон, кулоновское. В кулоновском же поле энергетические уровни электрона вырождены по В случае более сложных атомов электрическое поле ядра искажено внутренними электронными оболочками, а поэтому уже не является кулоновским. В таком поле вырождения по Рассмотрим эффект Штарка на примере атома водорода. При этом не будем учитывать спин электрона, то есть пренебрежем спин-орбитальным взаимодействием. В этом приближении задача сводится к решению уравнения Шредингера с учетом потенциальной энергии атома во внешнем электрическом поле. Решение уравнения Шредингера для атома водорода приводит к результату, что в постоянном электрическом поле энергетический уровень с главным квантовым числом В постоянном однородном электрическом поле должна сохранятся проекция момента импульса на направление электрического поля. Поэтому в этом случае сохраняют силу и правила отбора по магнитному квантовому числу
Простейшей является картина расщепления водородных серий Лаймана. Линии этой серии получаются при переходах с вышележащих уровней на уровень
Рис. 9.4. Несколько сложнее расщепляются спектральные линии серии Бальмера водорода. В этом случае переходы совершаются на 3 подуровня расщепившегося уровня Описанная картина штарковского расщепления получается, если не учитывать спин электрона, то есть пренебречь тонкой структурой спектральных линий. Это можно делать, когда штарковское расщепление значительно превосходит ширину тонкой структуры спектральных линий.
Рис. 9.5. В полях порядка
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 874; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |