什么是光谱的精细结构?产生精细结构的原因是什么
量子力学中碱金属的精细结构是如何形成的 原子中的价电子绕原子实有大小、空间方向都量子化的轨道运动,还有大小、空间方向都量子化的自旋,二者分别产生轨道角动量和自旋角动量,再产生相应的轨道磁矩和自旋磁矩,。
量子力学中碱金属的精细结构是如何形成的 原子中的价电子绕原子实有大小、空间方向都量子化的轨道运动,还有大小、空间方向都量子化的自旋,二者分别产生轨道角动量和自旋角动量,再产生相应的轨道磁矩和自旋磁矩,两个磁矩共同合成总磁矩。该磁矩的大小是量子化的,相对磁场方向的取向也是量子化的,因此产生附加能量,两个不同的磁矩导致相对最初状态有两种不同的能量分离。显然p、d、f等态中的j=l±0.5,即轨道磁矩均有两种大小及方向,故为双线结构,而s态电子只有一条线(l=0,j=0+0.5=0.5)。在这种考虑下发生电子辐射跃迁则会出现精细结构。如果要具体到每条谱线的条数、波数随n的变化、线系限之间的关系等问题,需要考虑单电子辐射跃迁的选择定则。详细可以参考《原子物理学》的“碱金属原子和电子自旋”一章,望采纳~
碱金属原子光谱精细结构公式中的a值是什么 a称为第一玻尔半径.轨道半径也是量子化的,其大小只能是玻尔半径的1(1的平方)倍,4(2的平方)9(3的平方)…