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自旋,自旋是什么啊

來源:整理 時間:2024-08-06 02:16:48 編輯:智能門戶 手機版

1,自旋是什么啊

粒子 在空間中 會有 位置上的移動,分子自由運動嘛~ 當然 它還會圍繞本身的一個不固定軸旋轉(zhuǎn) 這也是一中能量的變現(xiàn) 這鐘旋轉(zhuǎn) 就叫做 “自旋” 這是初中生可以理解 的

自旋是什么啊

2,自旋的介紹

在量子力學中,自旋是粒子所具有的內(nèi)稟角動量引起的,雖然有時會與古典力學中的自轉(zhuǎn)相類比,但實際上本質(zhì)是迥異的。古典意義中的自轉(zhuǎn),是物體對于其質(zhì)心的旋轉(zhuǎn),比如地球每日的自轉(zhuǎn)是順著一個通過地心的極軸所作的轉(zhuǎn)動。

自旋的介紹

3,粒子物理學中的自旋是什么意思

http://zhidao.baidu.com/question/1670318108211908467
轉(zhuǎn)動
有些粒子有一種稱為自旋的性質(zhì)。自旋可以設想成繞著一個軸自轉(zhuǎn)的小陀螺量子力學告訴我們,粒子并沒有任何很好定義的軸。粒子的自旋真正告訴我們的是, 從不同的方向看粒子是什么樣子的。一個自旋為0的粒子像一個圓點: 從任何方向看都一樣。自旋為1的粒子像一個箭頭:從不同方向看是不同的 。只有把當它轉(zhuǎn)過完全的一圈(360°)時,這粒子才顯得是一樣。自旋為2的粒子像個雙頭的箭頭:只要轉(zhuǎn)過半圈(180°) ,看起來便是一樣的了。

粒子物理學中的自旋是什么意思

4,自旋怎么理解

你要注意這里的自旋和我們平時說的自選并不是一個概念他并不是說 原子在真的繞軸旋轉(zhuǎn),他只是一種自身的內(nèi)稟屬性而已,原子自旋主要體現(xiàn)在電子的磁性上面——如果帶電粒子不旋轉(zhuǎn)的話,這樣只要它不是移動的就不會顯示出任何的磁性——但實際上,我們檢測的時候發(fā)現(xiàn)它也是有磁性可言的,是有自旋的。電子自旋取值+1/2和-1/2,代表2個不同旋轉(zhuǎn)方向。用ms表示。電子做繞核做圓周運動,同時自己也會旋轉(zhuǎn),并會產(chǎn)生磁場
電子自旋假設是經(jīng)典物理學是無法接受的。如將電子自旋視為機械自旋,可證明電子自旋使其表面的切向線速度將超過光速。正因為如此,這一假說一開始就遭到很多反對,但后來的事實證明,電子自旋的概念是微觀物理學中最重要的概念。(電子的自旋不能理解為像陀螺一樣繞自身軸旋轉(zhuǎn),它是電子內(nèi)部的屬性,與運動狀態(tài)無關。它在經(jīng)典物理中找不到對應物,是一個嶄新的概念) 事實上量子力學中的很多東西都是無法理解的,因為我們在平時的生活中沒有碰到過,所以無法想象;你只能從抽象的角度理解,自旋就是微觀粒子的一個內(nèi)稟性質(zhì)

5,什么是自旋

量子力學中稱為“自旋”的量有時被認為所有物理量中最“量子力學”的。這樣,我們對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?!白孕边@個術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量的概念,正如能量和動量一樣,它是守恒的只要物體不受摩擦力或其他力的干擾,它的角動量就不隨時間改變。量子力學的自旋的確是如此,但是我們這里開心的是單獨粒子的“自旋”,而不是大量的單獨粒子圍繞著它們共同質(zhì)心的軌道運動(這正是板球的情形)。物理學的一個顯著事實是,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,單獨量子力學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)驗所能預料到的某種特殊的性質(zhì)。 首先,對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,對于質(zhì)子,中子,電子,自旋大小是原先允許的一個原子的量子化的角動量的最小正值的一半。 每一個粒子都不自旋的對象不允許有這個角動量值。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,不是因為它的“部分”圍繞某種中心的公轉(zhuǎn)引起的)。

6,什么是自旋自旋與什么有關

在賴文的量子化學講義中有這么一句話,恰好能解答你關于自旋起源的問題他說粒子的自旋角動量的起源不能由宏觀經(jīng)驗設計的模型來解釋。其實從自旋角動量算子就可以看出,自旋是一個假設,沒有實際的來源,因為自旋角動量沒有具體的形式,其本征函數(shù)也沒有具體的形式,只是人們定義的自旋角動量算子附和角動量算子的相互關系,從而推導出來其本征函數(shù)之間的一些關系而已。最初引入這個假設是為了解決實際電子排布與波函數(shù)反對稱規(guī)則之間的矛盾。因此你問的該屬性與什么力。場或者什么有影響??梢赃@么說這些力與場是不存在的,因為自旋是量子力學的基本假設之一,假設就定義了自旋角動量算子之間附和角動量算子的對易關系,定義了自旋角動量算子的本征函數(shù)和本征值。從這個假設可以推倒出自旋本征函數(shù)的一切性質(zhì)。量子力學基本假設是量子力學體系中的公里,就像經(jīng)典力學里面牛頓三定律和萬有引力定律、歐幾里德幾何體系中德五大公里一樣是無需證明的基本假設。但是粒子的自旋是可以通過實驗觀測到的,比如核磁共振、電子順磁共振等。此外還有斯特恩—蓋拉赫實驗證明了電子的自旋角動量算子本征值確實存在,而且是兩個。
夠簡潔,自旋在外磁場作用下表現(xiàn),謝謝
自旋軸指向控制 獲取并保持航天器內(nèi)旋軸在空間的姿態(tài)指向的過程。自旋穩(wěn)定的航天器在飛行中有時需要改變其自旋軸在空間的姿態(tài)指向,例如在變軌發(fā)動機點火前需要從入軌姿態(tài)變?yōu)辄c火姿態(tài)。自旋穩(wěn)定衛(wèi)星 利用衛(wèi)星繞其主慣量軸旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的陀螺定軸性,保持自旋軸在慣性空間指向,以實現(xiàn)姿態(tài)穩(wěn)定的衛(wèi)星。自旋穩(wěn)定衛(wèi)星分為單自旋穩(wěn)定衛(wèi)星和雙自旋穩(wěn)定衛(wèi)星。單自旋穩(wěn)定衛(wèi)星采用的是一種被動姿態(tài)穩(wěn)定方式。按照陀螺定軸性的原理,只要衛(wèi)星星體的自旋角動量足夠大,在環(huán)境干擾力矩的作用下,角動量方向的漂移非常慢,就可以使衛(wèi)星在慣性空間達到定向控制的目的。自旋穩(wěn)定技術 航天器或其主要部分繞自身某一軸線的旋軸)恒速旋轉(zhuǎn)從而獲得姿態(tài)穩(wěn)定的技術。包括單自旋穩(wěn)定和雙自旋穩(wěn)定。單自旋穩(wěn)定是指航天器整體繞自旋軸旋轉(zhuǎn),使自旋軸在空間定向。自旋速率 自旋穩(wěn)定航天器繞其自旋軸旋轉(zhuǎn)的速率。自旋速率一般以每分鐘的轉(zhuǎn)數(shù)或每秒轉(zhuǎn)過的角度表示。自旋和雙自旋穩(wěn)定衛(wèi)星,利用陀螺的定軸性來保持姿態(tài)穩(wěn)定。對于繞最大主慣量軸自旋的衛(wèi)星,自旋速率越高,角動量越大,其陀螺的定軸性就越好,抗干擾能力就越強。自旋、雙自旋穩(wěn)定衛(wèi)星的自旋速率的選擇,首先要考慮衛(wèi)星有效載荷(如氣象衛(wèi)星的掃描輻射計)的要求,另外也要考慮姿態(tài)控制、姿態(tài)穩(wěn)定度、消旋組件性能、衛(wèi)星質(zhì)量特性以及其他分系統(tǒng)的工作性能等各種因素的影響。一般自旋和雙自旋穩(wěn)定衛(wèi)星的自旋速率在5~120r/min之間。
自旋是一個自由度。物理學上的自由度分為兩類。四維時空是外部自由度。在四維時空中坐標變換分為lorentz變換(包含轉(zhuǎn)動和增速)和時空平移,合起來構(gòu)成poincare群。物理定律在poincare群作用下的不變性,給出了能量守恒、動量守恒、角動量守恒、狹義相對論。這是非量子的“經(jīng)典”物理學的理論基礎。除了外部自由度,微觀粒子還有許多的內(nèi)部自由度,包括自旋、超荷、味道、顏色等。這些內(nèi)部空間中的坐標變換,給出了u(1)*su(2)*su(3)的變換群,物理定律在這個變換群作用下的不變性,導出了粒子物理的標準模型,這是現(xiàn)在描述微觀粒子的組成和相互作用的最精細最成功的理論。
文章TAG:是什么什么自旋

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