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» 帕邢-巴克效应

帕邢-巴克效应

1912
  • Friedrich Paschen
  • Ernst Back
物理学家在强磁场中进行光谱实验。

(图片仅供参考)

帕申-贝克效应发生在磁场非常强的情况下,在这种情况下 齐曼 分裂能变得远远大于精细结构(自旋-轨道)相互作用能。在这种情况下,轨道([latex]\vec{L}[/latex])和自旋([latex]\vec{S}[/latex])角动量之间的耦合被打破。它们围绕着强外部磁场独立前行,从而简化了光谱模式。.

The Paschen-Back effect represents the high-field limit of the Zeeman effect. While the anomalous Zeeman effect describes the case where the external field is a small perturbation compared to the internal spin-orbit coupling, the Paschen-Back effect describes the opposite scenario. When the magnetic field is sufficiently strong, the interaction energy of the magnetic moments with the external field, [latex]\hat{H}_Z[/latex], dominates over the spin-orbit interaction Hamiltonian, [latex]\hat{H}_{SO}[/latex].

因此,[latex]/vec{L}[/latex] 和 [latex]/vec{S}[/latex] 被有效地解耦了。好 ‘量子数不再是 J 和 [latex]m_J[/latex],而是 [latex]m_L[/latex] 和 [latex]m_S[/latex],它们描述了轨道角动量和自旋角动量沿磁场轴的独立投影。一阶能量移动由这两个独立的相互作用之和给出:[latex]\Delta E = (m_L + g_s m_S)\mu_B B[/latex]。[latex]g_s (大约 2[/latex])导致的分裂模式与正常的泽曼三重条纹非常相似,尽管精细结构相互作用(现在被视为一个小扰动)会使这些条纹中的每一条都有一个小的残余子结构。从反常泽曼机制到帕申-贝克机制的过渡是连续的,可以用中间场理论来计算。.

UNESCO Nomenclature: 2202
- 原子和分子物理学

类型

物理现象

中断

递增

用法

小众/专业

前体

  • 弱场中的塞曼效应
  • 精细结构和自旋轨道耦合理论
  • 产生强磁场的技术,例如 Weiss 电磁铁
  • 高分辨率光谱学的进展

应用程序

  • 具有巨大磁场的天体物理物体的光谱学(例如中子星、白矮星)
  • 使用超导磁体在高场物理实验室进行研究
  • 了解极端物理条件下的原子结构
  • 在强场极限下测试量子电动力学(qed)
  • 高密度等离子体诊断

专利:

NA

潜在创新理念

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相关内容帕申-贝克效应、强磁场、精细结构、自旋轨道退耦、光谱学、原子物理学、高场极限、量子力学、能级、退耦。.

历史背景

帕邢-巴克效应

1907
1909
1910
1912
1915
1915-11
1916
1907
1909
1910
1911-04-08
1913
1915
1916
1917

(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)

相关发明、创新和技术原理

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