仿真实验报告.doc
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1、大学物理仿真实验报告塞曼效应一、实验简介塞曼效应就是物理学史上一个著名得实验。荷兰物理学家塞曼(eema)在1896年发现把产生光谱得光源置于足够强得磁场中,磁场作用于发光体,使光谱发生变化,一条谱线即会分裂成几条偏振化得谱线,这种现象称为塞曼效应。塞曼效应就是法拉第磁致旋光效应之后发现得又一个磁光效应。这个现象得发现就是对光得电磁理论得有力支持,证实了原子具有磁矩与空间取向量子化,使人们对物质光谱、原子、分子有更多了解.塞曼效应另一引人注目得发现就是由谱线得变化来确定离子得荷质比得大小、符号。根据洛仑兹(、Lrnt)得电子论,测得光谱得波长,谱线得增宽及外加磁场强度,即可称得离子得荷质比由塞
2、曼效应与洛仑兹得电子论计算得到得这个结果极为重要,因为它发表在、J汤姆逊(J、J Thomn)宣布电子发现之前几个月,、J汤姆逊正就是借助于塞曼效应由洛仑兹得理论算得得荷质比,与她自己所测得得阴极射线得荷质比进行比较具有相同得数量级,从而得到确实得证据,证明电子得存在。塞曼效应被誉为继X射线之后物理学最重要得发现之一。1902年,塞曼与洛仑兹因这一发现共同获得了诺贝尔物理学奖(以表彰她们研究磁场对光得效应所作得特殊贡献).至今,塞曼效应依然就是研究原子内部能级结构得重要方法。本实验通过观察并拍摄g(56、1nm)谱线在磁场中得分裂情况,研究塞曼分裂谱得特征,学习应用塞曼效应测量电子得荷质比与研
3、究原子能级结构得方法。二、实验目得1、学习观察塞曼效应得方法观察汞灯发出谱线得塞曼分裂;2、观察分裂谱线得偏振情况以及裂距与磁场强度得关系;3、利用塞曼分裂得裂距,计算电子得荷质比数值。三、实验原理1、谱线在磁场中得能级分裂设原子在无外磁场时得某个能级得能量为,相应得总角动量量子数、轨道量子数、自旋量子数分别为。当原子处于磁感应强度为得外磁场中时,这一原子能级将分裂为层。各层能量为 (1)其中为磁量子数,它得取值为,、,共个;为朗德因子;为玻尔磁矩();为磁感应强度。对于耦合 (2)假设在无外磁场时,光源某条光谱线得波数为 (3)式中 为普朗克常数;为光速。而当光源处于外磁场中时,这条光谱线就
4、会分裂成为若干条分线,每条分线波数为别为 所以,分裂后谱线与原谱线得频率差(波数形式)为 (4)式中脚标1、2分别表示原子跃迁后与跃迁前所处在得能级,为洛伦兹单位(),外磁场得单位为(特斯拉),波数得单位为。 得选择定则就是:时为 成分,就是振动方向平行于磁场得线偏振光,只能在垂直于磁场得方向上才能观察到,在平行于磁场方向上观察不到,但当时,得跃迁被禁止;时,为成分,垂直于磁场观察时为振动垂直于磁场得线偏振光,沿磁场正方向观察时,为右旋偏振光,为左旋偏振光.若跃迁前后能级得自旋量子数都等于零,塞曼分裂发上在单重态间,此时,无磁场时得一条谱线在磁场作用下分裂成三条谱线,其中对应得仍然就是态,对应
5、得就是态,分裂后得谱线与原谱线得波数差.这种效应叫做正常塞曼效应。下面以汞得谱线为例来说明谱线得分裂情况.汞得波长得谱线就是汞原子从到能级跃迁时产生得,其上下能级得有关量子数值与能级分裂图形如表11所示。表11原子态符号01121、0、1、0、2123/22、1、1、3、3/、0、3/2、3可见,得一条谱线在磁场中分裂成了九条谱线,当垂直于磁场方向观察时,中央三条谱线为成分,两边各三条谱线为成分;沿磁场方向观察时,成分不出现,对应得六条线分别为右旋与左旋偏振光。2、法布里珀罗标准具塞曼分裂得波长差很小,波长与波数得关系为,若波长得谱线在得磁场中,分裂谱线得波长差约只有。因此必须使用高分辨率得仪
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