
- •Сборник лабораторных работ по физике квантовая физика
- •Предисловие
- •Работа № 1. Исследование спектра излучения абсолютно черного тела
- •Введение
- •Задание 1. Снятие спектральной кривой излучения ачт
- •Задание 2. Проверка закона смещения Вина.
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 2 измерение высоких температур оптическим пирометром.
- •Введение
- •Принцип работы и устройство оптического пирометра
- •Измерения и схема установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 3 изучение серии бальмера.
- •Введение
- •Описание приборов.
- •Порядок выполнения работы
- •Градуировка монохроматора
- •Определение длин волн спектральных линий водорода
- •Спектральные линии ртути
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Приложение тонкая структура атомных уровней
- •Работа № 5 статистический характер радиоактивного распада
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Приложение методы обработки результатов наблюдений Распределение Пуассона.
- •Распределение Гаусса.
- •Метод наименьших квадратов.
- •Критерии значимости. Метод 2
- •Распределение 2
- •Работа № 6 определение максимальной энергии бета излучения радиоактивных веществ
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Схемы бета распадов
- •Описание прибора и метода измерения сопротивления
- •Порядок выполнения работы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Приложение электропроводность твердых тел.
- •Работа № 9 градуировка термоэлемента и определение его чувствительности
- •Введение.
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Описание установки и методики измерений
- •Измерение ускоряющего (задерживающего) напряжения
- •Измерение анодного тока
- •Измерение температуры катода
- •Внимание! температура катода устанавливается за 1-2 минуты! определение работы выхода электронов
- •Эксперимент Предварительные измерения
- •Измерение работы выхода
- •Построение вольтамперной характеристики и проверка закона «трех вторых»
- •Контрольные вопросы
- •Приложение 1 закон «трех вторых».
- •Приложение 2 вывод формулы ричардсона – дэшмана.
- •Литература
Контрольные вопросы
В чем сходство и различие спектров излучения щелочных атомов и атома водорода? В чем причина этого?
Что называется тонкой структурой атомных уровней? Чем она объясняется?
Оцените величину магнитного поля, создаваемого движущимся в атоме валентным электроном. Для оценки примите радиус электронной орбиты равным 10–8 см.
Если атом поместить в сильное магнитное поле, изменится ли расстояние между линиями тонкой структуры? Насколько сильным должно быть это поле?
Почему Z эфф 1?
Приложение тонкая структура атомных уровней
Как известно, в водородоподобном атоме с зарядом ядра Ze энергия электрона Е n зависит лишь от главного квантового числа n и не зависит от величины момента импульса электрона, т.е. квантового числа L:
Е n= m (Ze 2)2 / 2 ћ2 n2 (1.1).
Однако точные измерения показывают, что это не совсем так. На самом деле, энергии различных состояний, соответствующих заданному числу n различны. Это различие обычно очень мало и поэтому такое расщепление уровня с заданным n на несколько уровней с близкими энергиями называется тонкой структурой атомных уровней. Появление тонкой структуры объясняется наличием у электрона спина и связанного со спином магнитного момента
m S = mB=eћ / 2mc (m B - магнетон Бора).
В состоянии с определенными квантовыми числами n и L 0 энергия электрона зависит не только от этих чисел, но также от величины и взаимной ориентации спинового и орбитального моментов электрона. Строгое вычисление этих поправок следует проводить на основе уравнения, выведенного английским ученым П.А.М. Дираком, которое учитывает наличие спина у электрона. Мы ограничимся, однако, лишь качественной стороной явления тонкого расщепления для водородоподобного атома, находящегося в состоянии с L>0.
Рассмотрим движение электрона в водородоподобном атоме, считая, что оно происходит по некоторой орбите. Перейдем в систему отсчета, связанную с электроном. В этой системе отсчета электрон покоится, но вокруг него движется ядро атома. Движение заряженного ядра представляет собой электрический ток, текущий по круговой орбите. Но электрический ток I порождает магнитное поле, а энергия взаимодействия спина с этим полем (энергия спин-орбитального взаимодействия) зависит от ориентации спинового магнитного момента электрона по отношению к полю:
W вз = – (mB ,B).
В нашем случае возможны лишь две ориентации спина по отношению к орбитальному моменту и, следовательно, лишь два значения энергии взаимодействия:
W 1 = - mB B W 2 = + mB B.
Таким образом, каждый уровень с L>0 расщепляется на два и разность энергий этих уровней, т.е. величина тонкого расщепления, есть:
E = W 2 – W 1 = 2 mB B.
Поскольку магнитное поле В пропорционально силе тока, создаваемого движущимся ядром, то Е пропорциональна заряду ядра Z. Поэтому величина тонкого расщепления растет с ростом атомного номера атома.
Спектральные линии обусловлены переходом электронов между различными уровнями энергии, поэтому тонкое расщепление уровней энергии приводит к тонкому расщеплению спектральных линий: =Е/h. Так для водорода (Z=1) разность частот спектральных линий обусловленных переходами электрона с уровней 2P на уровень 1S очень мала (см. Рис. 1.1):
(2 -1) /o 0.4•10 -5,
однако, для многоэлектронных атомов с большими Z, она может быть значительно больше, т.к. E ~ Z, где Z – заряд ядра атома.
Точное решение уравнения Дирака дает для энергии тонкого расщепления уровней водородоподобного атома следующую величину:
E = ½ (n,L) [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] (1.6),
где
(n,L) = R
ћ c
2/n 3 L(L+
½)(L+1).