磁场中的原子——原子物理学笔记(5)
最近更新:2026-02-16   |   字数:459   |   时长:1分钟   |   阅读:
  1. 磁场中的原子
    1. 原子的磁矩
      1. 单电子原子的磁矩
      2. 多电子原子的磁矩
    2. 磁场对原子的作用
      1. Larmor 进动
  2. 6.2 磁场中原子的附加能量
    1. 6.2.2 磁场中原子的附加能量
    2. 原子光谱的 Zeeman 效应
      1. 正常 Zeeman 效应
      2. 反常 Zeeman 效应
      3. Paschen-Back 效应
    3. 磁共振
      1. 电子顺磁共振 (EPR)
      2. 核磁共振 (NMR)

磁场中的原子

原子的磁矩

单电子原子的磁矩

  1. 单电子原子的总磁矩(有效磁矩):

  2. 单电子原子总磁矩的大小:

  3. 单电子原子总磁矩分量的大小: μjz = −gjmjμB

  4. 单电子原子总磁矩的因子:

多电子原子的磁矩

  1. 多电子原子的总磁矩:

  2. 多电子原子总磁矩的大小:

  3. 多电子原子总磁矩分量的大小: μJz = −gJMJμB

  4. 多电子原子总磁矩的因子:

    1. 耦合:

    2. 耦合:

磁场对原子的作用

Larmor 进动

  1. 均匀外磁场中原子总磁矩的角动量定理:

  2. 利用关系式改写为:

  3. 旋磁比:

  4. Larmor 进动角频率: ωL = γB

6.2 磁场中原子的附加能量

6.2.2 磁场中原子的附加能量

  1. Zeeman 能级: ΔE = −μJ ⋅ B = −μJzB = MJgJμBB

  2. Zeeman 能级间隔:

原子光谱的 Zeeman 效应

正常 Zeeman 效应

正常塞曼效应是指光谱线在磁场中分裂为三条谱线的现象,分裂间距相等。

适用于总自旋S = 0情况,即单态能级。

图 6: 镉原子光谱的 Zeeman 分裂

  1. π 光: ΔMJ = 0 νπ = ν0

  2. σ 光: ΔMJ = ±1

正常塞曼效应中,为一个Lorenz单位。

 Zeeman 观测

反常 Zeeman 效应

图 7: 钠原子黄双线的 Zeeman 分裂

Paschen-Back 效应

  1. 强磁场下原子磁矩的附加能量:忽略 ℒ𝒮 耦合(此时是S2, Sz, L2, Lz守恒量) ΔE = −μL ⋅ B − μS ⋅ B = −μLzB − μSzB = MLgLμBB + MSgSμBB

图 8: 强磁场下钠原子的 Paschen-Back 效应

磁共振

电子顺磁共振 (EPR)

  1. U = −μs ⋅ B = gsmsμBB 电子自旋磁矩与外磁场方向同向排列,能量低。

  2. 自由电子自旋磁矩在外磁场中的 Zeeman 能级裂距:

  3. 电子顺磁共振: δE = gsμBB = hν

  4. 磁偶极跃迁的选择定则: Δms = ±1

  5. 顺磁中心的顺磁共振: δE = gJμBB = hν

核磁共振 (NMR)

  1. 核磁共振: δE = gIμNB = hν

  2. 核磁子:

  3. 化学移位:

    图 9: CH₃CH₂OH 中 H 的 3 条核磁共振谱线

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