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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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