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電子自旋,誰解釋一下電子自旋是怎么回事

來源:整理 時(shí)間:2024-11-20 08:17:32 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,誰解釋一下電子自旋是怎么回事

電子自旋是一種內(nèi)稟運(yùn)動(dòng),電子自旋具有自旋磁矩,電子自旋S= 1/2。電子自旋是量子效應(yīng),不能用經(jīng)典的力學(xué)理解,如果把電子自旋看成繞軸的旋轉(zhuǎn),則得出與相對(duì)論矛盾的結(jié)果——超光速,所以電子自旋不是繞軸旋轉(zhuǎn)。夠通俗了吧

誰解釋一下電子自旋是怎么回事

2,什麼是電子自旋請(qǐng)舉幾個(gè)例子說明

電子自旋可以認(rèn)為像是自轉(zhuǎn)一樣的東西,但又不是這樣的一個(gè)東西。畢竟這個(gè)量子數(shù)還能用來解釋電子波行為,而波的自旋,根本沒法理解。電子自旋僅僅是解出來的一個(gè)量子數(shù),用來解釋一些特殊的光譜分裂等現(xiàn)象。至于他究竟是什么,沒人知道。曾經(jīng)有人計(jì)算過如地球自轉(zhuǎn)那樣的模型下的自旋速度,快的不可能存在。而且電子自旋只有兩種情況,這也與正常的自旋狀態(tài)不同。
電子自旋就是電子自身旋轉(zhuǎn),大約相當(dāng)于地球的自轉(zhuǎn)再看看別人怎么說的。

什麼是電子自旋請(qǐng)舉幾個(gè)例子說明

3,白話解釋一下電子自旋問題什么是自旋1什么是自旋12怎樣理解

通俗地說就是在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)別管他就行。某些現(xiàn)象只有假設(shè)電子像地球一樣自旋才能解釋,但是又與地球自旋不一樣,電子的自旋是整數(shù)值,你可以淡化自旋這個(gè)概念,電子的自旋后面經(jīng)計(jì)算是1/2,而質(zhì)子是1,還有些粒子的自旋大于一。具體我建議你看一下格里菲斯的量子力學(xué)中文版關(guān)于自旋的章節(jié)。
電子的自旋是一個(gè)純粹的量子效應(yīng),在宏觀世界中無法找到對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象。自旋也不是真正的像地球自轉(zhuǎn)那樣旋轉(zhuǎn)。這個(gè)是純粹的量子效應(yīng),沒辦法用白話解釋,只能用數(shù)學(xué)語言表述。

白話解釋一下電子自旋問題什么是自旋1什么是自旋12怎樣理解

4,什么是電子自旋

這個(gè)概念,是一個(gè)純粹的量子力學(xué)概念。 用經(jīng)典的這些旋轉(zhuǎn)啊,自轉(zhuǎn)啊,都會(huì)導(dǎo)致誤解。 因?yàn)樗荒芡ㄟ^近似找到我們經(jīng)典物理學(xué)的相對(duì)應(yīng)的量。 你只要明確,它是一個(gè)粒子的基本屬性就可以了。 如果對(duì)電子的自旋在空間的一個(gè)方向上進(jìn)行測量,會(huì)得到兩個(gè)分立的值;而且它是有方向的,一個(gè)朝著測量的方向,一個(gè)背著測量的方向。 甚至這樣比喻我感覺更貼切,就像人具有男和女兩中性別一樣,或者假象說電子有“黑”,“白”兩種顏色一樣,只是這種屬性具有一些可以和其他屬性相關(guān)聯(lián)的量,比如它可以和電子的運(yùn)動(dòng)相耦合,造成測量這些量的時(shí)候會(huì)與經(jīng)典不一樣。 呵呵,這么說就可能也有些糊涂,這要徹底說清楚只能認(rèn)真學(xué)習(xí)量子力學(xué),才知道這究竟是個(gè)什么玩意。 自旋確實(shí)是個(gè)動(dòng)力學(xué)的物理量,量綱和角動(dòng)量是一樣的,但不是一般的,因?yàn)樾D(zhuǎn)引起的角動(dòng)量。

5,什么叫電子自旋

  電子自旋共振 一、數(shù)據(jù)處理 1、計(jì)算 g 因子, 因?yàn)??Ε = g? B B0 ; ?Ε = hν,又 微波磁場頻率ν = 9.37GHz 玻爾磁子 ? B = 9.27 ×10?24 J / T ,得 g = 1.93 ,又理論值 g = 2.00 ,誤差 約為 3.5% 2、測量共振峰寬 數(shù)據(jù): 諧振腔位置 3.662mm 35.971 x 所在格 0 -1 0 -1 B(mT) 344 346 345 347 ?x 0.6 0.5 δΒ = Β 2 ? Β1?x ( x2 ? x1 ) 1.2 ×10 ?3 T 1.0 ×10 ?3 T 則共振峰寬 2δΒ = 2.2 ×10 ?3 T 二、課后問題 1、什么叫電子順磁共振(EPR)? 答:電子順磁共振(electron paramagnanetic resonance,EPR)是由不 配對(duì)電子的磁矩發(fā)源的一種磁共振技術(shù), 可用于從定性和定量方面檢 測物質(zhì)原子或分子中所含的不配對(duì)電子, 并探索其周圍環(huán)境的結(jié)構(gòu)特 性。 對(duì)自由基而言, 軌道磁矩幾乎不起作用, 總磁矩的絕大部分 (99% 以上) 的貢獻(xiàn)來自電子自旋, 所以電子順磁共振亦稱 “電子自旋共振” (ESR)。 2、樣品 DPPH 應(yīng)放在諧振腔的什么位置?為什么? 答:樣品放在駐波磁場最強(qiáng)的地方才能產(chǎn)生共振。 3、本實(shí)驗(yàn)所采用的樣品是什么? 答:本實(shí)驗(yàn)的樣品為 DPPH,化學(xué)名是二苯基苦氨酸聯(lián)氨,其分子結(jié) 構(gòu)式為 (C6 H 5 ) 2 N ? NC6 H 2 ( NO2 ) 3 4、發(fā)生 EPR 的條件是什么? 答:電子是具有一定質(zhì)量和帶負(fù)電荷的一種基本粒子,它能進(jìn)行兩種 運(yùn)動(dòng);一種是在圍繞原子核的軌道上運(yùn)動(dòng),另一種是對(duì)通過其中心的 軸所作的自旋。 由于電子的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生力矩, 在運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生電流和磁矩。 在外加恒磁場 H 中,電子磁矩的作用如同細(xì)小的磁棒或磁針,由于 電子的自旋量子數(shù)為 1/2,故電子在外磁場中只有兩種取向:一與 H 平行,對(duì)應(yīng)于低能級(jí),能量為-1/2gβH;一與 H 逆平行,對(duì)應(yīng)于高能 級(jí),能量為+1/2gβH,兩能級(jí)之間的能量差為 gβH。若在垂直于 H 的方向,加上頻率為 v 的電磁波使恰能滿足 hv=gβH 這一條件時(shí), 低能級(jí)的電子即吸收電磁波能量而躍遷到高能級(jí), 此即所謂電子順磁 共振。 大小: 54.5KB

6,什么是光譜電子自旋又是怎么回事

復(fù)色光經(jīng)過色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,按波長(或頻率)的大小依次排列的圖案。例如,太陽光經(jīng)過三棱鏡后形成按紅、橙、黃、綠、藍(lán)、靛、紫次序連續(xù)分布的彩色光譜。紅色到紫 色,相應(yīng)于波長由7,700—3,900埃的區(qū)域,是為人眼所能感覺的可見部分。紅端之外為波長更長的紅外光,紫端之外則為波長更短的紫外光,都不能為肉眼所覺察,但能用儀器記錄。 因此,按波長區(qū)域不同,光譜可分為紅外光譜、可見光譜和紫外光譜;按產(chǎn)生的本質(zhì)不同,可分為原子光譜、分子光譜;按產(chǎn)生的方式不同,可分為發(fā)射光譜、吸收光譜和散射光譜;按光譜表觀形態(tài)不同,可分為線光譜、帶光譜和連續(xù)光譜。量子力學(xué)中稱為“自旋”的量有時(shí)被認(rèn)為所有物理量中最“量子力學(xué)”的。這樣,我們對(duì)之稍微多加注意是明智的。什么是自旋?它本質(zhì)上是粒子旋轉(zhuǎn)的度量。“自旋”這個(gè)術(shù)語暗示某種像板球或棒球自旋的東西。讓我們回憶一下角動(dòng)量的概念,正如能量和動(dòng)量一樣,它是守恒的只要物體不受摩擦力或其他力的干擾,它的角動(dòng)量就不隨時(shí)間改變。量子力學(xué)的自旋的確是如此,但是我們這里開心的是單獨(dú)粒子的“自旋”,而不是大量的單獨(dú)粒子圍繞著它們共同質(zhì)心的軌道運(yùn)動(dòng)(這正是板球的情形)。物理學(xué)的一個(gè)顯著事實(shí)是,自然中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)粒子在這種意義下的確是在“自旋”,每種粒子都有自己固有的自旋的大小8。然而,正如下面要看到的,單獨(dú)量子力學(xué)粒子的自旋有一種我們絕不能從自旋著的板球等等的經(jīng)驗(yàn)所能預(yù)料到的某種特殊的性質(zhì)。 首先,對(duì)于每一特殊類型的粒子,其自旋的大小總是一樣的。只有自旋的軸的方向可以(以一種我們就要講到的非常奇怪的方式)改變。這和板球的情形形成全然的對(duì)比,板球可依出球方式的不同具有任意大小任意方向的自旋,對(duì)于質(zhì)子,中子,電子,自旋大小是原先允許的一個(gè)原子的量子化的角動(dòng)量的最小正值的一半。 每一個(gè)粒子都不自旋的對(duì)象不允許有這個(gè)角動(dòng)量值。它只能是由自旋為粒子自身的固有的性質(zhì)而引起的(也就是說,不是因?yàn)樗摹安糠帧眹@某種中心的公轉(zhuǎn)引起的)。參考資料:http://www.channelwest.com/bbs/showprint.asp?topic_id=833&forum_id=12
問物理老師最清楚.
高中三年級(jí)物理書上有
1、光譜:對(duì)一束光中各種頻率光成分的分析結(jié)果就叫光譜。舉例說的話,彩虹就是我們?nèi)粘I钪心芤姷降奶柟庾V的可見光部分。吸收光譜是相對(duì)原光源光譜而言的。光通過物質(zhì)后,其光譜上有些部分沒有變化,有些部分變化不大,而有些部分顯著減弱——這個(gè)光譜就叫吸收光譜。這個(gè)光譜有助于了解那個(gè)物質(zhì)的性質(zhì)或判斷它是什么。2、電子的自旋:摘自科學(xué)月刊打從開始學(xué)近代物理或化學(xué)起,我們便被灌輸電子自旋這一觀念??墒悄阌袥]有想過電子自旋究竟是怎麼一麼事嗎?電子在許多的實(shí)驗(yàn)中所表現(xiàn)出的性質(zhì)是一個(gè)點(diǎn),可是一個(gè)點(diǎn)的自旋是什麼意思呢?或許你也聽說過,電子有一個(gè)大小,并不是一個(gè)數(shù)學(xué)上的點(diǎn)。對(duì)嗎?讓我們回顧一下在1925年最先提出電子自旋觀念的高茲密(Goudsmit)及烏倫別克(Uhlenbeck)當(dāng)時(shí)所遭遇到的困擾。如果不是因?yàn)樗麄兡菚r(shí)還是個(gè)無名小卒的研究生,提出電子自旋的人大概便不是他們了!底下是烏倫別克的回憶:「在研讀泡利(Pauli)的一篇文章后,高茲密和我突然想到自旋的這一概念。泡利的那一篇文章裏,不只包括了著名的不相容原理,同時(shí)也第一次的給予每個(gè)電子以四個(gè)量子數(shù)??墒敲乐胁蛔愕氖撬麉s未為那四個(gè)量子數(shù)描繪出一個(gè)實(shí)體的觀念。對(duì)我們來說,這是相當(dāng)奇怪的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的物理學(xué)家早已認(rèn)為每一個(gè)量子數(shù)均有其相應(yīng)的自由度。同時(shí),我們也認(rèn)為電子是一個(gè)數(shù)學(xué)上的點(diǎn),因此只能有三個(gè)自由度而已,所以實(shí)在無法了解第四個(gè)量子數(shù)是如何產(chǎn)生的?除非電子是一個(gè)能旋轉(zhuǎn)的小球……?!负髞?,在指導(dǎo)教授厄倫費(fèi)斯特(Ehrenfest)的提醒下,我們找到了一篇阿伯拉漢(Abraham)的論文。該篇論文裏述及,一個(gè)表面帶電的旋轉(zhuǎn)球體的回轉(zhuǎn)磁比率(gyromagnetic ratio)是電荷作軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)的兩倍。「這發(fā)現(xiàn)對(duì)我們是相當(dāng)大的鼓勵(lì),可是當(dāng)我們計(jì)算出,(為了要說明其磁矩的大?。╇娮颖砻娴男D(zhuǎn)速率必須比光速大上幾倍,因而違反狹義相對(duì)論后,我們的失望也是可想而知的!我還記得這些想法都是在1925年9月末的一個(gè)下午發(fā)生的。我們雖然興奮,但決沒想到發(fā)表任何論文,因?yàn)檫@些看來都太離譜與投機(jī)了,一定在什麼地方有錯(cuò)!尤其是像波爾、海森堡及泡利這些大師均從未提過類似的假設(shè)??墒?,我們還是告訴了厄倫費(fèi)斯特教授,他卻立刻深受吸引。我想主要的原因大概是因?yàn)槲覀兊募僭O(shè)具有較實(shí)在的物理量,符合他的胃口之故。他又提出一些問題來討論:例如早在1921年,康普頓就已想過,電子自旋的觀念可能就是磁的最小單位的所在。最后,他說自旋的觀念如不是非常重要,就是無稽之談,因此建議我們寫篇短文給他。然后我們?cè)僖黄鹑フ?qǐng)教(電磁學(xué)大師)羅倫茲(Lorentz)。羅倫茲不只以他那人盡皆知的慈祥接待我們,并且還表現(xiàn)出很感興趣的樣子——雖然我覺得多少帶點(diǎn)悲觀。他答應(yīng)將仔細(xì)想一想。一個(gè)多禮拜后,他交給我們一整潔的手稿。雖然我們無法完全了解那些長而繁的有關(guān)自旋電子的電磁性計(jì)算,但很明顯地,如果我們對(duì)電子自旋這一觀念太認(rèn)真的話,則將遭遇到相當(dāng)嚴(yán)重的難題!例如,依質(zhì)能互換的原則,磁能便會(huì)大得使電子的質(zhì)量必須大於質(zhì)子;或者如果我們堅(jiān)持電子的質(zhì)量必須為已知的實(shí)驗(yàn)數(shù)值,則電子必須比整個(gè)原子還大!高茲密及我都認(rèn)為至少在目前我們最好不要發(fā)表任何東西。可是當(dāng)我們將決定告訴厄教授時(shí),他回答說:「我早已將你們的短文寄出去投稿了!你們倆還年青得可以去做一些愚蠢的事情!」后來呢?電子自旋的概念在整個(gè)量子力學(xué)的系統(tǒng)裏,脫出了「點(diǎn)」與「非點(diǎn)」這類的爭論,而被物理學(xué)界普遍接受。今天當(dāng)物理學(xué)家用「電子自旋」這一術(shù)語時(shí),有他們特定的運(yùn)作定義,絕不虛幻,但也絕不表示電子是一個(gè)旋轉(zhuǎn)的小球(因?yàn)槟菍⑴c實(shí)驗(yàn)不符);但是有時(shí)把電子看為自轉(zhuǎn)的小球,可以幫助我們理解與教育初學(xué)者。 賴昭正現(xiàn)任教於清大化學(xué)系。
1、光譜:對(duì)一束光中各種頻率光成分的分析結(jié)果就叫光譜。舉例說的話,彩虹就是我們?nèi)粘I钪心芤姷降奶柟庾V的可見光部分。吸收光譜是相對(duì)原光源光譜而言的。光通過物質(zhì)后,其光譜上有些部分沒有變化,有些部分變化不大,而有些部分顯著減弱——這個(gè)光譜就叫吸收光譜。這個(gè)光譜有助于了解那個(gè)物質(zhì)的性質(zhì)或判斷它是什么。2、電子的自旋:摘自科學(xué)月刊打從開始學(xué)近代物理或化學(xué)起,我們便被灌輸電子自旋這一觀念??墒悄阌袥]有想過電子自旋究竟是怎麼一麼事嗎?電子在許多的實(shí)驗(yàn)中所表現(xiàn)出的性質(zhì)是一個(gè)點(diǎn),可是一個(gè)點(diǎn)的自旋是什麼意思呢?或許你也聽說過,電子有一個(gè)大小,并不是一個(gè)數(shù)學(xué)上的點(diǎn)。對(duì)嗎?讓我們回顧一下在1925年最先提出電子自旋觀念的高茲密(Goudsmit)及烏倫別克(Uhlenbeck)當(dāng)時(shí)所遭遇到的困擾。如果不是因?yàn)樗麄兡菚r(shí)還是個(gè)無名小卒的研究生,提出電子自旋的人大概便不是他們了!底下是烏倫別克的回憶:「在研讀泡利(Pauli)的一篇文章后,高茲密和我突然想到自旋的這一概念。泡利的那一篇文章裏,不只包括了著名的不相容原理,同時(shí)也第一次的給予每個(gè)電子以四個(gè)量子數(shù)??墒敲乐胁蛔愕氖撬麉s未為那四個(gè)量子數(shù)描繪出一個(gè)實(shí)體的觀念。對(duì)我們來說,這是相當(dāng)奇怪的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的物理學(xué)家早已認(rèn)為每一個(gè)量子數(shù)均有其相應(yīng)的自由度。同時(shí),我們也認(rèn)為電子是一個(gè)數(shù)學(xué)上的點(diǎn),因此只能有三個(gè)自由度而已,所以實(shí)在無法了解第四個(gè)量子數(shù)是如何產(chǎn)生的?除非電子是一個(gè)能旋轉(zhuǎn)的小球……。「后來,在指導(dǎo)教授厄倫費(fèi)斯特(Ehrenfest)的提醒下,我們找到了一篇阿伯拉漢(Abraham)的論文。該篇論文裏述及,一個(gè)表面帶電的旋轉(zhuǎn)球體的回轉(zhuǎn)磁比率(gyromagnetic ratio)是電荷作軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)的兩倍。
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