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chapt7自旋
第七章 自旋
在讨论电子在磁场中的运动时,我们发现
电子具有轨道磁矩。
ˆ q ˆ
μL L (q −e)
2m
e
如有外场存在,则这一轨道磁矩所带来的
附加能量为
r e ˆ
ΔU −μ ⋅B L ⋅B
L
2m
e
如 B 在 z 方向
eh
ΔU m B μ m B
L B L
2m
−24
μ 9.273 ⋅10 J T
B
显然 ΔU 是量子化的,它取 (2l +1) 个值
在较强的磁场下,我们发现一些类氢离子
或碱金属原子有正常塞曼效应的现象,而轨道
磁矩的存在,能很好地解释它。
但是,当这些原子或离子置入弱磁场的环
境中,或光谱分辨率提高后,发现问题并不是
那么简单。
§7.1 电子自旋存在的实验事实
(1)Stern-Gerlach实验(1922年)
当一狭窄的原子束通过非均匀磁场时,如果
原子无磁矩,它将不偏转;而当原子具有磁矩,
那在磁场中的附加能量为
U −μ⋅B −μB cos α
如果经过的路径上,磁场在 Z 方向上有梯
度,即不均匀,则受力
dB
F −∇U μcos α
dz
从经典观点看 cos α 取值 [−1,1]
因此,不同原子(磁矩取向不同)受力不同,
而取值
dB dB
−μ −μ
dz dz
所以原子应分布在一个带上。
但 Stern-Gerlach 发现,当一束处于基态的
银原子通过这样的场时,仅发现分裂成二束,
即仅二条轨道(两个态)。
而人们知道,银原子(z 47 )基态l 0 ,
所以没有轨道磁矩. 而分成二个状态(二个轨
道),表明存在磁矩,这磁矩在任何方向上的
投影仅取二个值。只能是电子本身的(核磁矩
可忽),这磁矩称为内禀磁矩 μs 。与之相联
系的角动量称为电子自旋,它是电
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