文档介绍:word
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实验题目:塞曼效应
实验目的:研究塞曼分裂谱的特征,学****应用塞曼效应测量电子的荷质比和研究原子能级结构的方法。
实验仪器:塞曼效应实验平台仪器,磁感应强度测量仪,底片,秒表等。
实验原理:〔点击跳过实验原理〕
谱线在磁场中的能级分裂
对于多电子原子,角动量之间的相互作用有LS耦合模型和JJ耦合某型。对于LS耦合,电子之间的轨道与轨道角动量的耦合作用与电子间自旋与自旋角动量的耦合作用强,而每个电子的轨道与自旋角动量耦合作用弱。
原子中电子的轨道磁矩和自旋磁矩合成为原子的总磁矩。总磁矩在磁场中受到力矩的作用而绕磁场方向旋进,可以证明旋进所引起的附加能量为
〔1〕
其中M为磁量子数,μB为玻尔磁子,B为磁感应强度,g是朗德因子。朗德因子g表征原子的总磁矩和总角动量的关系,定义为
〔2〕
其中L为总轨道角动量量子数,S为总自旋角动量量子数,J为总角动量量子数。磁量子数M只能取J,J-1,J-2,…,-J,共〔2J+1〕个值,也即有〔2J+1〕个可能值。这就是说,无磁场时的一个能级,在外磁场的作用下将分裂成〔2J+1〕个能级。由式〔1〕还可以看到,分裂的能级是等间隔的,且能级间隔正比于外磁场B以与朗德因子g。
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能级E 1和E 2之间的跃迁产生频率为v的光,
在磁场中,假设上、下能级都发生分裂,新谱线的频率v’与能级的关系为
分裂后谱线与原谱线的频率差为
〔3〕
代入玻尔磁子,得到
〔4〕
等式两边同除以c,可将式〔4〕表示为波数差的形式
〔5〕
令
如此 〔6〕
L称为洛伦兹单位,
〔7〕
塞曼跃迁的选择定如此为:,为π成为,是振动方向平行于磁场的线偏振光,只在垂直于磁场的方向上才能观察到,平行于磁场的方向上观察不到,但当
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时,到的跃迁被禁止;,为σ成分,垂直于磁场观察时为振动垂直于磁场的线偏振光,沿磁场正向观察时,为右旋圆偏振光,为左旋圆偏振光。
以***,说明谱线分裂情况。***原子从{6S 7S}3S1到{6S 6P}3P2能级跃迁时产生的,-1中。-1所示。可见,,垂直于磁场观察,中间三条谱线为π成分,两边各三条谱线为σ成分;沿着磁场方向观察,π成分不出现,对应的六条σ线分别为右旋圆偏振光和左旋圆偏振光。假设原谱线的强度为100,其他各谱线的强度分别约为75、。在塞曼效应中有一种特殊情况,上下能级的自旋量子数S都等于零,塞曼效应发生在单重态间的跃迁。此时,无磁场时的一条谱线在磁场中分裂成三条谱线。其中对应的仍然是σ态,对应的是π态,分裂后的谱线与原谱线的波数差。由于历史的原因,称这种现象为正常塞曼效应,而前面介绍的称为反常塞曼效应。
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实验方法
观察塞曼分裂的方法
塞曼分裂的波长差很小,波长和波数的关系为。波长的谱线,在B=1T的磁场中,分裂谱线的波长差只有10-11m。要观察如此小的波长差,用一般的棱镜摄谱仪是不可能的,需采用高分辨率的仪器如法布里-玻罗标准具〔简称F-P标准具〕。
F-P标准具是由平行放置的两块平面玻璃或石英板组成的,在两板相对的平面上镀有较高反射率的薄膜,为消除两平板背面反射光的干预,每块板都作成楔形。两平行的镀膜平面中间夹有一个间隔圈,用热胀系数很小的石英或铟钢精加工而成,用以保证两块平面玻璃之间的间距不变。玻璃板上带有三个螺丝,可准确调节两玻璃板外表之间的平行度。
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-2所示。自扩展光源S上任一点发出的单色光,射到标准具板的平行平面上,经过M 1和M 2外表的屡次反射和透射,分别形成一系列相互平行的反射光束1,2,3,4,…和透射光速1’,2’,3’,4’,…