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磁量子数

磁量子数(英語:Magnetic quantum number)是描述电子运动的角动量轴的投影的量子数

因为电子旋转相当于圆圈电流,它必定会产生磁场,形成轨道磁矩,在磁场作用下将有不同的取向。这一点是由塞曼Zeeman)在1896年用实验证明的。量子力学波函数方程的解能够解释这个实验结果。所有这三个量子数,都取整数值,互相有制约。角量子数不能超过主量子数磁量子数不能超过角量子数。

塞曼效应 编辑

当原子受外磁场作用时,原子光谱中谱线会由原来一条分为多条,称为能级分裂[1]。这是由于电子的磁量子数决定的电子磁矩空间取向的不同造成的。但磁量子数只能解释正常塞曼效应反常塞曼效应需要引入“自旋”的概念,即自旋量子数来解释。

参见 编辑

  1. ^ R Nave. Hydrogen Schrodinger Equation. HyperPhysics. [2023-02-06]. (原始内容于2020-04-27). 

磁量子数, 英語, magnetic, quantum, number, 是描述电子运动的角动量在z, displaystyle, 轴的投影的量子数, 因为电子旋转相当于圆圈电流, 它必定会产生磁场, 形成轨道磁矩, 在磁场作用下将有不同的取向, 这一点是由塞曼, zeeman, 在1896年用实验证明的, 量子力学波函数方程的解能够解释这个实验结果, 所有这三个量子数, 都取整数值, 互相有制约, 角量子数不能超过主量子数, 不能超过角量子数, 塞曼效应, 编辑主条目, 塞曼效应, 当原子受外磁场作用时, 原子光. 磁量子数 英語 Magnetic quantum number 是描述电子运动的角动量在Z displaystyle Z 轴的投影的量子数 因为电子旋转相当于圆圈电流 它必定会产生磁场 形成轨道磁矩 在磁场作用下将有不同的取向 这一点是由塞曼 Zeeman 在1896年用实验证明的 量子力学波函数方程的解能够解释这个实验结果 所有这三个量子数 都取整数值 互相有制约 角量子数不能超过主量子数 磁量子数不能超过角量子数 塞曼效应 编辑主条目 塞曼效应 当原子受外磁场作用时 原子光谱中谱线会由原来一条分为多条 称为能级分裂 1 这是由于电子的磁量子数决定的电子磁矩空间取向的不同造成的 但磁量子数只能解释正常塞曼效应 反常塞曼效应需要引入 自旋 的概念 即自旋量子数来解释 参见 编辑原子轨道 塞曼效应 量子力学入门 R Nave Hydrogen Schrodinger Equation HyperPhysics 2023 02 06 原始内容存档于2020 04 27 取自 https zh wikipedia org w index php title 磁量子数 amp oldid 78938848, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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