Тонкая структура уровней энергии атомов щелочных элементов и спин-орбитальное взаимодействие — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Тонкая структура уровней энергии атомов щелочных элементов и спин-орбитальное взаимодействие

2024-02-15 20
Тонкая структура уровней энергии атомов щелочных элементов и спин-орбитальное взаимодействие 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Наиболее простой является тонкая структура спектров атомов с одним внешним электроном – водорода, щелочных элементов (натрия, калия и т.д.). При тщательных измерениях обнаруживается, что каждая из спектральных линий таких элементов и ионов, является двойной (дублетом). Дублеты диффузной серии в действительности состоят из трех линий, две из которых настолько близки, что сливаются в одну размытую линию (отсюда название серии − диффузная). Примеры длин волн для первых линий главных серий щелочных элементов: лития, натрия, калия приведены в табл. 9.1.

 

Таблица 9.1

Элементы Z   Длины волн дублетов первой линии главной серии, нм Разность длин волн дублетов первой линии главной серии, нм
Литий 3 »670,78 0,05 нм
Натрий 11 588,997 и 589,593 0,6 нм
Калий 19 766,49 и 769,90 3,51 нм

 

Причиной дублетной (тонкой) структуры спектральных линий щелочных элементов и водорода является дублетная тонкая структура части их энергетических уровней. Схема тонкой структуры уровней двух щелочных элементов – натрия и калия, поясняющая образование дублетов главной и резкой серий показана на рис. 9.1. Тонкая структура спектральных линий была открыта и исследована Майкельсоном*1.

Тонкая структура уровней энергии (называемая также мультиплетным расщеплением) – расщепление уровней энергии (термов) электронов в атомах (см. также работу 9), молекулах (см. работу 13), кристаллах обусловлено, главным образом, спин-орбитальным взаимодействием. Спин-орбитальное взаимодействие в атомах, молекулах, кристаллах является проявлением электромагнитного взаимодействия. В релятивистской квантовой теории Дирака*2 его рассматривают как взаимодействие между спиновым и орбитальным магнитными моментами электрона. Первый является собственным магнитным моментом, обусловленным наличием у электрона собственного механического момента – спина , не связанного с движением электрона в пространстве. Второй магнитный момент связан с орбитальным движением (током) электрона, Классическим аналогом такой интерпретации спин-орбитального взаимодействия могут служить две магнитные стрелки, энергия взаимодействия которых минимальна при противоположной ориентации и максимальна при параллельной ориентации.

а                                                 б

Рис. 9.1. Схема образования дублетных линий главной и резкой серий натрия (а), главной, резкой и диффузной серии калия (б)

 

Физическую природу спин-орбитального взаимодействия можно наглядно продемонстрировать в модели Бора атома водорода (см. работу 5), в которой электрон вращается по круговой орбите вокруг ядра [1, § 38]. В системе отсчета, в которой электрон покоится, положительно заряженное ядро движется и создает орбитальное магнитное поле. Это магнитное поле воздействует на спиновый магнитный момент электрона, который может ориентироваться либо вдоль орбитального магнитного поля, либо противоположно ему. В первом случае потенциальная энергия взаимодействия электрона и ядра уменьшается, во втором увеличивается. Поэтому из-за спин-орбитального взаимодействия каждый энергетический уровень водородоподобного атома расщепляется на два подуровня*. Такого расщепления не происходит только для s-состояний с нулевым орбитальным моментом. В данной картине спин-орбитального взаимодействия учитывают также неинерциальность системы отсчета электрона.

В атомных ядрах также имеется спин-орбитальное взаимодействие нуклонов, внешне сходное с электронным спин-орбитальным взаимодействием, но имеющее иную физическую причину – так называемые ядерные силы, обусловленные сильным взаимодействием.

Сложение орбитального механического момента (момента импульса) электрона и его спинового момента приводит к новому квантовому числу электрона в атоме – числу  полного момента. В результате сложения орбитального момента  и спина  квантовое число полного момента может принимать два значения  и

, .                                (9.1)

При  в отсутствие орбитального момента полный момент равен спиновому, а число  имеет единственное значение .

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.