1.10 电子自旋.PDF

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1.10 电子自旋

§1-10 电子自旋 一. 问题的提出 1. 谱线的精细结构 用分辨率很高的光谱仪发现氢原子1s→2p跃 迁得到的不是一条线,而是靠得很近的两条线. 2. 1921年斯特恩(O.Stern)和盖拉赫(W.Gerlach)实验 将碱金属原子或氢原子 束经过一不均匀磁场( 因均匀 磁场小磁矩只转向,而不偏 转)射到一个屏幕上,发现射线 束将分裂并发生偏转. s电子轨道磁矩为零  l(l 1) 0(l 0)  内层充满电子得各轨道磁矩和自旋磁矩都相互抵消 分析 原子核的磁矩约为电子磁矩的几千分之一,可忽略 所以,碱金属所表现出的磁矩只能是电子的运 动产生的。 二. 电子自旋 1. 假设:1925年乌伦贝克(G.Uhlenbeck)和哥希密 特(S.Goudsmit)提出 对于处于s态的电子(l=0),轨道角动量为零,轨 道磁矩为零,但仍有内在的固有磁矩——这可看成是电 子固有的角动量形成——形象化的用“ 电子自旋”描述. 思考问题: 自旋方式? 电子自旋决不是像地球自转或物体自转那样作经 典力学式的运动,它甚至是一种更为奇特的量子化运  动,其运动状态可用自旋状态 来描述。 原子束一分为二,说明: 顺磁 自旋磁矩只能有两个方向 逆磁 2. 量子数s和ms 类比: 角动量平方(算符满足本征方程 ) 2 2 2 2 ˆ 轨道: M  l (l  1)   M l (l 1) ˆ 2 2 2 2 自旋: M  s(s 1) M s(s 1) s s l ——为角量子数 s——为自旋量子数 轨道:  M l (l 1) 角动量  自旋: M s s (s 1) 角动量在z向上的分量: ˆ 轨道: M  m  M m  z Z ˆ 自旋:M  m  M

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