塞曼效应实验总结

@法寇819:如何理解塞曼效应? -
雕严15189175276…… 最简单的说法是,电子围绕原子运动,不同的轨道代表原子一种能量状态,称为一个能级.原子能级数很多,一定条件下,原子能从一个能级状态变化到另一能级状态,称为跃迁.原子从高能量状态跃迁到低能量状态,会释放能量,发出一个光...

@法寇819:计算机仿真模拟实验塞曼效应实验总结(300字) -
雕严15189175276…… http://wenku.baidu.com/view/0afb84140b4e767f5acfcebc.html 去那边参考下把,应该可以用

@法寇819:若不考虑电子的自旋, 氢原子n=3的简并波函数有多少种 -
雕严15189175276…… 不考虑电子的自旋, 氢原子n=3的简并波函数有n^2 = 9种;电子的基本性质之一.电子内禀运动或电子内禀运动量子数的简称.1925年G.E.乌伦贝克和S.A.古兹密特受到泡利不相容原理的启发,分析原子光谱的一些实验结果,提出电子具有内禀运动——自旋,并且有与电子自旋相联系的自旋磁矩.由此可以解释原子光谱的精细结构及反常塞曼效应 .电子的自旋角动量如图,式中电子自旋S= 1/2.1928年P.A.M.狄拉克提出电子的相对论波动方程,方程中自然地包括了电子自旋和自旋磁矩.电子自旋是量子效应,不能作经典的理解,如果把电子自旋看成绕轴的旋转,则得出与相对论矛盾的结果.

@法寇819:塞曼效应指的是什么现象?
雕严15189175276…… 原子轨道轨道在外部磁场存在的情况下,许多原子谱线还是发生了更细的分裂,这个现象被叫做塞曼效应(因电场而产生的裂分被称为斯塔克效应),这种分裂在无磁场和电场时不存在,说明,电子在同一能级虽然能量相同,但运动方向不同,因而会受到方向不同的洛伦兹力的作用

@法寇819:2. 塞曼效应 1). 什么叫塞曼效应、正常塞曼效应、反常塞曼效应? 2). 试画出汞的435.8nm光谱线(3s1 - 3p1) -
雕严15189175276…… 当发光的光源置于足够强的外磁场中时,由于磁场的作用,使每条光谱线分裂成波长很靠近的几条偏振化的谱线,分裂的条数随能级的类别而不同,这种现象称为塞曼效应.1、由于历史原因,当光源置于外磁场中,其一条谱线分裂成三条谱线...

@法寇819:塞里格曼效应的结论是什么?
雕严15189175276…… 塞里格曼把上述实验中,狗的绝望心理称之为"习得性无助".在现实生活中,那些长期经历失败的儿童,久病缠身的患者,无依无靠的老人,他们身上常常会出现"习得...

@法寇819:塞曼效应的具体原理是什么?
雕严15189175276…… 1892年他研究过地球穿过静止以太所产生的效应,为了说明迈克孙莫雷实验的结果,他独立地提出了长度收缩的假说,认为相对以太运动的物体,其运动方向上的长度缩短

@法寇819:塞里格曼效应的试验是什么样的?
雕严15189175276…… 1975年,美国心理学家塞里格曼以狗为对象做了下列一组实验.程序一:把一条狗放进一个笼子里,锁住笼门,使狗无法轻易从笼子里逃出来,而笼子里装有电击装置....

@法寇819:塞曼效应是什么? -
雕严15189175276…… 磁场的存在使得原子中各个能级分裂成几个次能级,当这样的原子被激发后,它们的特征谱线也将分裂成几条靠近原始线的谱线.由于发现者是德国物理学家P.塞曼,因此,这种现象被称为“塞曼效应”.借助于塞曼效应,太阳黑子的磁场性质已经被确定,还发现许多恒星出现强磁化——一种很有意义的信息.

@法寇819:塞曼效应说明了什么 -
雕严15189175276…… 正常塞曼效应说明了电子存在轨道磁矩,并且磁矩方向在空间的取向是量子化的; 反常塞曼效应说明了电子自旋的存在.

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