Ⅰ 在塞曼效应实验中,如果法帕腔各个参数都可以调节,怎样才能使圆环间距变大
效应实验中法帕墙各个参数都可以调节。
Ⅱ 塞曼效应实验中F-P标准具反射面间隔d值应如何选取才合适
根据你的分辨率要求来选取
Ⅲ 如何通过塞曼效应实验确定原子态
因为自旋向上、向下的原子在不均匀磁场中要分开\r\n跟发射源于接受屏的距离和磁场纵向随空间的变化率有关
Ⅳ 塞曼效应加磁场前后实验现象有何不同
1896年荷兰物理学家塞曼研究电磁场对光的影响,他把钠光源置于强磁场中, 发现钠光谱线出现了加宽现象, 即谱线发生了分裂。著名物理学家洛仑兹用经典电子理论对这种现象进行了解释。他认为电子存在轨道磁矩,并且磁矩在空间的取向是量子化的,因此在磁场作用下能级发生了分裂,谱线分裂成间隔相等的三条谱线。用塞曼效应测出了电子的荷质比,与1897年汤姆逊测量阴极射线的结果相同。由于塞曼效应的发现,塞曼和洛仑兹分享1902年度的诺贝尔物理学奖。
塞曼效应实验是近代物理实验中一个著名的经典实验,它不仅证实了原子具有磁矩和空间量子化,而且通过它能测定电子的荷质比,至今仍是研究原子能级结构的重要方法之一[1]。在塞曼效应实验的教学中,因为塞曼效应理论在原子物理学的教学中已经涉及,实验指导教师一般都比较注重学生实验动手能力的培养,而对理论分析有所忽略。在本文中,我们对塞曼效应实验中出现的一些实验现象巧妙地利用理论公式进行了分析,注重了实验和理论的有机结合。这样不仅能提高学生探索实验的兴趣,而且能使学生更好地理解塞曼效应实验的现象和本质。
Ⅳ 塞曼效应是什么
1实验简介(Introction)
1.1塞曼效应的简介
塞曼效应是属于原子物理范畴的一个著名实验,它是研究原子的光谱受磁场影响的一个基础性实验。
1.2塞曼效应的历史意义
塞曼效应是物理学史上一个著名的实验。荷兰物理学家塞曼在1896年发现把产生光谱的光源置于足够强的磁场中,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的谱线,这种现象称为塞曼效应。
塞曼效应是继法拉第磁致旋光效应之后发现的又一个磁光效应。这个现象的发现是对光的电磁理论的有力支持,证实了原子具有磁矩和空间取向量子化,使人们对物质光谱、原子、分子结构有更多了解,特别是由于及时得到洛仑兹的理论解释,更受到人们的重视,被誉为继X射线之后物理学最重要的发现之一。
1902年,塞曼与洛仑兹因发现塞曼效应而共同获得了诺贝尔物理学奖(以表彰他们研究磁场对光的效应所作的特殊贡献)。
2实验目的(Experimental purposes)
掌握法布里—珀罗标准具的原理和使用;
学习观察低压汞灯的谱线在磁场中塞曼分裂谱线,并测定它们的裂距和偏振态;
从谱线的塞曼裂距可确定原子能级的J值及相应的g值。如果原子遵从LS藕和,则可由g值判断该能级的L和S值。
3实验原理[1](Experimental principles)
3.1原子的总磁矩与总角动量距的关系
塞曼效应的产生是由于原子的总磁矩(轨道磁矩和自旋磁矩)受外磁场作用的结果。在忽略核磁矩的情况下,原子中电子的轨道磁矩mL和自旋磁矩mS合成原子的总磁矩mJ,与电子的轨道角动量L,自旋角动量S合成总角动量J之间的关系,可用图2来计算。
具体的可以看一下这个链接,里面有详细的
塞曼效应实验的解答
Ⅵ 塞曼效应实验磁场中的光源所发射的光谱线为什么会发生分裂裂距的大小跟哪些量有
因为自旋向上、向下的原子在不均匀磁场中要分开
跟发射源于接受屏的距离和磁场纵向随空间的变化率有关
Ⅶ 塞曼效应测量朗德g因子用到什么实验仪器
塞曼效应测量朗德g因子用到什么实验仪器
研究用塞曼效应实验测量原子朗德g因子的方法.方法 先从理论上推导实验方法的可行性,再将该方法用于实验中进行检测.结果 得到了与理论值较相符的实验结果
Ⅷ 塞曼效应的实验现象
对于Δm=+1,原子在磁场方向的角动量减少了一个,由于原子和光子的角动量之和守恒,光子具有与磁场方向相同的角动量,方向与电矢量旋转方向构成右手螺旋,称为σ+偏振,是左旋偏振光。反之,对于Δm=-1,原子在磁场方向的角动量增加了一个,光子具有与磁场方向相反的角动量,方向与电矢量旋转方向构成左手螺旋,称为σ-偏振,是右旋偏振光。对于Δm=0,原子在磁场方向的角动量不变,称为π偏振。如果沿磁场方向观察,只能观察到σ+和σ-谱线的左旋偏振光和右旋偏振光,观察不到π偏振的谱线。如果在垂直于磁场方向观察,能够观察到原谱线分裂成3条:中间一条是π谱线,是线偏振光,偏振方向与磁场方向平行,σ+和σ-线分居两侧,同样是线偏振光,偏振方向与磁场方向垂直。
Ⅸ 汞435.8nm谱线是由什么电子跃迁产生,计算它的塞曼分裂,并说明它的偏振状态
3. 如何由塞曼效应来确定原子能级量子数与g值? 实验方法二: 实验仪器 直读式塞曼效应实验仪、特斯拉计. 图1—5—5 实验装置示意图 仪器结构如图1—5—6所示: 图1—5—6 仪器结构图 光从汞灯出发,先经过聚光镜,形成一系列平行光束