Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции по ФОИ.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.28 Mб
Скачать

6. Назовите известные теоретические модели высокотемпературной сверхпроводимости.

  1. Модель резонирующих валентных связей, экситонная модель.

  2. Солитонная модель, экситонная модель.

  3. Керамическая модель, бисолитонная модель.

  4. Экситонная модель, модель резонирующих валентных связей, бисолитонная модель.

7. Какое промышленное применение находит сверхпроводимость?

  1. Создание сверхпроводящих магнитов с высокими критическими полями.

  2. Разработка образцов тонкопленочных джозефсоновских контактов в схемах.

  3. Использование при изучении магнитных материалов.

  4. Использование наличие критического тока.

Лекция №13.

13. Явление Зеемана. Явление Джозефсона.

13.1. Эффект Зеемана

Эффект Зеемана – это расщепление спектральных линий под действием магнитного поля. Он был открыт в 1896г. П. Зееманом при исследовании свечения паров натрия в магнитном поле. Для наблюдения эффекта Зеемана источник света, испускающий линейчатый спектр, располагается между полюсами мощного электромагнита (рис 13.1). При этом каждая спектральная линия расщепляется на несколько составляющих. Расщепление весьма незначительно (для магнитных полей ~ 20 кэ составляет несколько десятых ), поэтому для наблюдения эффекта Зеемана применяют спектральные приборы с высокой разрешающей способностью.

Рис. 13.1. Схема наблюдения эффекта Зеемана. Источник линейчатого спектра И расположен между полюсами электромагнита М, сердечник которого просверлён для обеспечения наблюдения вдоль поля. Линзы Л, поляроиды П и пластинка в 1/4 длины волны служат для определения характера поляризации; С – спектроскоп.

Все компоненты зеемановского расщепления поляризованы. Картина расщепления и поляризации компонент зависят от направления наблюдения. В простейшем случае, в направлении, перпендикулярном направлению магнитного поля (поперечный эффект Зеемана), обнаруживаются 3 линии: несмещенная -компонента, поляризованная по направлению поля, и 2 симметрично по отношению к ней расположенные -компоненты, поляризованные перпендикулярно полю. А вот при наблюдении в направлении поля (продольный эффект Зеемана) остаются только -компоненты, поляризованные в этом случае по кругу.

Рис. Простой эффект Зеемана: вверху – без поля, линия v0 не поляризована; в середине – при поперечном наблюдении в магнитном поле – триплет с частотами v1, v0, v2 линии поляризованы линейно (направление поляризации показано стрелками); внизу – при продольном наблюдении – дублет с частотами v1,v2, линии поляризованы по кругу в плоскости, перпендикулярной магнитному полю; v1 = v0 + Dv, v2 = v0 – Dv

Первое объяснение эффекта Зеемана дал Г. Лоренц в 1897. Он рассматривал электрон в атоме как гармонический осциллятор частоты, излучающий в отсутствие внешнего поля спектральную линию этой частоты. В однородном внешнем магнитном поле Н движение линейно колеблющегося электрона можно разложить на линейное колебание вдоль направления поля и два круговых колебания (с противоположными направлениями вращения) в плоскости, перпендикулярной Н. На линейное колебание поле Н не действует, и его частота остаётся равной v0;а частоты круговых составляющих изменяются, т.к. электрон в магнитном поле получает дополнительное вращение вокруг направления магнитного поля с частотой v = 1/4(e/me) Н, где е/ме – отношение заряда электрона к его массе. Частоты этих колебаний становятся равными v1 = v0 + v и v2 =vo – v. Таким образом, атом в магнитном поле испускает 3 линии с частотами v0, v1 и v2 , которые называются зеемановским триплетом. Такая картина расщепления – простой (или нормальный) эффект Зеемана – получается только для одиночных спектральных линий, а также в предельном случае очень сильных магнитных полей.

Исследование картины эффекта Зеемана позволяет определять характеристики уровней энергии различных атомов. Наряду с квантовыми переходами между зеемановскими подуровнями различных уровней энергии можно наблюдать магнитные квантовые переходы между зеемановскими подуровнями одного и того же уровня. Такие переходы происходят под действием излучения частоты

(13.4),

(h – постоянная Планка). В обычных магнитных полях частоты таких переходов соответствуют СВЧ-диапазону. Это приводит к избирательному поглощению радиоволн, которое можно наблюдать в парамагнитных веществах, помещенных в постоянное магнитное поле.

Эффект Зеемана наблюдается и в молекулярных спектрах, однако расшифровать такие спектры значительно труднее, чем атомные. Кроме того, наблюдение эффекта Зеемана в молекулярных спектрах представляет большие экспериментальные трудности из-за сложности картины расщепления и перекрытия молекулярных спектральных полос. Эффект Зеемана можно наблюдать также и в спектрах кристаллов (обычно в спектрах поглощения).

В заключении отметим, что эффект Зеемана применяется не только в спектроскопии для исследования тонкой структуры вещества, но и в устройствах квантовой электроники и для измерения магнитных полей в лабораторных условиях и магнитных полей космических объектов.