1塞曼效应【摘要】本实验运用法布里—珀罗标准具分光,观测Hg绿线(546
1nm)的塞曼分裂现象
先标定磁场的B-I曲线,判断电磁铁的性质,再利用法布里—珀罗标准具进行分光,观察Hg绿线(546
1nm)的塞曼分裂情况,利用测量的数据计算自由光谱区和对应电流下的磁场
关键词:塞曼效应、法布里—珀罗标准具、能级分裂、量子跃迁一
引言1896年荷兰物理学家塞曼发现如果把光源置于足够强的磁场中,光源发出的谱线发生变化,单条谱线分裂为多条,分裂的条数随能级的类别而不同,这种现象被称为塞曼效应
荷兰物理学家洛仑兹应用经典电磁理论对这种现象进行了解释
他认为,由于电子存在轨道磁矩,并且磁矩方向在空间的取向是量子化的,因此在磁场作用下能级发生分裂,谱线分裂成间隔相等的3条谱线
塞曼效应的发现及其解释对研究原子中电子的角动量和反映角动量耦合作用的朗得因子等原子结构信息有重要的作用
塞曼和洛仑兹因为这一发现共同获得了1902年的诺贝尔物理学奖
二.实验原理1
塞曼效应按照半经典模型,质量为m,电量为e的电子绕原子核转动,因此,原子具有一定的磁矩,它在外磁场B中会获得一定的磁相互作用能,由于原子的磁矩与总角动量的关系为(公式1)其中的朗德因子为:(公式2)由于J一定时,M有2J+1个可能的取值,所以,原子在外磁场中,每一个的能级都分2裂为2J+1个子能级,被称为磁能级
同一能级分裂的磁能级间距相等,为
对于不同的能级来说,如果它们的朗德因子g不同,则磁能级间距不同
原子能级产生磁分裂后,各磁能级之间的跃迁要准守选择守则:时,在垂直于磁场方向上,可观察到电矢量平行于磁场方向的线偏振光;在平行于磁场方向上,观察不到谱线,观察到的为线时,在垂直于磁场方向上,可观察到电矢量平行于磁场方向的线偏振光;在平行于磁场方向上观察到的都是圆偏振光,观察到的为线能级的跃迁辐射产生塞曼效应分裂后,各跃迁能级与无磁