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文档简介
,第二十二讲自旋(1)电子自旋存在的实验事实A.Stern-Gerlach实验(1922年)Stern-Gerlach发现,当一束处于基态的银原子通过这样的场时,发现仅分裂成二束,即仅二条轨道(两个态)。,而人们知道,银原子()基态,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。这只能是电子本身的,这磁矩称为内禀磁矩。与之相联系的角动量称为电子自旋,它是电子的一个新物理量,也是一个新的动力学变量。,B.碱金属光谱的双线结构原子光谱中有一谱线,波长为5893。但精细测量发现,实际上,这是由两条谱线组成,C.反常塞曼效应(AnomalousZeemaneffect)原子序数为奇数的原子,其多重态是偶数,在弱磁场中分裂的光谱线条数为偶数条如钠和的两条光谱线。在弱磁场中分裂为条和条。这种现象称为反常塞曼效应。D.在弱磁场中,能级分裂出的多重态的相邻能级间距,并不一定为,而是。,对于不同能级,可能不同,而不是简单为(被称为因子)。根据这一系列实验事实,G.Uhlenbeck)(乌伦贝克)和S.Goudsmit(古德斯密特)提出假设电子具有自旋,并且有内禀磁矩,它们有关系,电子自旋在任何方向上的测量值仅取两个值,所以以为单位,则(而),现在很清楚,电子自旋的存在可由Dirac提出的电子相对论性理论自然得到。考虑到辐射修正,(2)自旋微观客体的一个动力学变量A.电子的自旋算符和它的矩阵表示由于电子具有自旋,实验发现,它也具有内禀磁矩,假设:自旋算符有三个分量,并满足角动量所具有的对易关系a.对易关系b.由于它在任意方向上的分量的测量值,仅取二个数值,所以,于是是一常数c.矩阵形式由于其分量仅取二个数值,也即本征值仅二,个,所以可用矩阵表示。.若选作为力学量完全集,即取表象,那在自身表象中的表示自然为对角矩阵,而对角元就是它的本征值,相应的本征矢其对应的表示为,.在表象中的矩阵表示,这只要将作用于的基矢并以基矢展开,从展开系数来获得.由得系数矩阵为转置得,以及,其系数矩阵为转置得对于在方向上的分量为,d.PauliOperator;为方便起见,引入泡利算符于是,在表象中有(或称Pauli表象),称为泡利矩阵由此得,(2)考虑自旋后,状态和力学量的描述A.自旋波函数(电子的自旋态)对于的本征方程为在其自身表象,而相应本征态的表示为,是的本征值为的本征态在表象中的表示;是的本征值为的本征态在表象中的表示。显然正交对于任何一旋量在表象中,其表示为,而和可由与标积获得,B.考虑自旋后状态的描述由于电子除了之外,还有第四个动力学变量,它的特点仅取二个值,而。所以,可在表象中表示体系波函数。对处于某状态的体系可按自旋波函数展开。,这即在表象中表示。如令,则表象中的表示为若是归一化的态矢量,则,代表体系处于而自旋向上的几率密度代表体系处于而自旋向下的几率密度如同一般变量可分离型一样,当对和是变量可分离型的,则其特解为,C考虑自旋后,力学量的表述而在表象中,的表示为,而在表象中的表示为所以方程在表象中可表为,直接由在表象中表示来获得表象中的表示,例:求算符在表象中的表示,对任一算符的平均值为,例:求在态矢量中的平均值解:在表象中表示,而,(3)考虑自旋后,电子在中心势场中的薛定谔方程A.动能项在非相对论极限下,电子的动能为当计及电子的自旋后,波函数是两分量。并注意到,我们有而置于电磁场中时,则,B.自旋轨道耦合项由Dirac方程可以证明,当电子在中心力场中运动,哈密顿量(在非相对论极限下)中将出现自旋轨道耦合项(Thomas项)(核提供的库仑屏敝场和自旋的作用导致),,C电子置于电磁场中的哈密顿量D.处于中心场中的电子,并置于电磁场中的薛定谔方程为,应该注意,在表象中,这时是两分量的,即(1,2,3项是对角矩阵),7.3碱金属的双线结构引进电子自旋后,我们就能够利用量子力学理论来解释原子光谱中的复杂结构及在外电磁场中的现象(1)总角动量A.总角动量引入:当考虑电子具有自旋后电子在中心力场中的Hamiltonian为,由于自旋轨道耦合项,和都不是运动常数.,因此,()不能构成力学量完全集但即引入而,由于有心势所以,彼此对易,因此可作为力学量的完全集(如无,可选)B.的共同本征矢的表示(在表象中),1.它是的本征函数取,2它们是的本征函数因此3由,在表象中矩阵表示,即得的本征值,由此可见,取确定值,而不具有确定值,它们取值为,事实上,上述就是基矢以基矢展开。,即从A表象B表象a,b就是平常称的幺正变换系数,于是在中心势中,考虑了电子的自旋,则其特解,例:电四极矩电四极矩算符在原子物理和原子核物理中,测量的电四极矩给出的值的定义为(对于一个电荷均匀分布的带电体,其大小,符号,反映了体系的形状)先看,由,而注意到与自旋无关,而是正交的,由此可见,时,这是由于算符是角动量为的算符。当
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