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第三章 光谱项与光学跃迁;本章重点;3.1 氢原子的光谱;氢气放电产生的光谱;对氢原子光谱的规律性研究工作;氢原子在全部光谱区的谱线;令;3.2 玻尔的氢原子理论;(1)玻尔定态假设;(2)玻尔频率规则;(3)角动量量子化假设;二、氢原子能级;氢原子Z=1;;课堂练习;三、玻尔理论对氢原子光谱的解释;B)吸收光谱 原子从低能态跃迁到高能态时只能吸收一些特定的能量,产生吸收谱线 低温下:氢原子(或有极大几率)处于基态,只有对应于赖曼系的吸收谱线能被观察到 高温下:可能处于激发态就可以观察到巴耳末系及其它 谱系的吸收谱线;四、玻尔理论的成就及局限性;3.3 量子力学的基本概念 ;光子的动量;二、薛定谔方程;;处于定态时,粒子不仅有确定的能量,出现在空间的几率密度分布也不随时间变化;三、氢原子的定态薛定谔方程;;当;四、量子数的物理解释;对于同一个n值,有n2个波???数 与主量子数n相应的能级是n2重简并的;2)轨道角动量量子数 l 电子作轨道运动的角动量为L,满足;3)磁量子数 ml 轨道角动量为L在z方向的分量,满足;;;课堂练习;3.4 跃迁几率和选择定则;二、混合态 原子跃迁过程中,原子不处于定态 非定态薛定谔方程 (1);混合态的几率密度;;对一任意电荷分布 的电偶极矩为;;电偶极跃迁选择定则;例:氢原子的允许跃迁;3.5 塞曼效应;原子中的电子有轨道角动量,因此就应有相应的磁矩,称为轨道磁矩;外磁场中能级分裂;设跃迁发生在E1和E2两个能级间;;课堂练习;3.6 电子自旋和轨道的相互作用;自旋磁矩在内磁场中受到力矩T的作用;;考虑自旋—轨道偶合后,电子的状态用 来表征;;氢原子巴尔末系第一条谱线的精细结构;思考题
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