Hauptunterschied - Normaler vs. anomaler Zeeman-Effekt
1896 beobachteten die niederländischen Physiker Pieter Zeeman die Aufspaltung von Spektrallinien, die von Atomen in Natriumchlorid emittiert wurden, wenn diese in einem starken Magnetfeld gehalten wurden. Die einfachste Form dieses Phänomens wurde als normaler Zeeman-Effekt eingeführt. Der Effekt wurde später mit der Einführung der von HA Lorentz entwickelten Elektronentheorie gut verstanden. Der anomale Zeeman-Effekt wurde danach mit der Entdeckung des Spin des Elektrons im Jahr 1925 entdeckt. Die Aufteilung der Spektrallinie, die von Atomen emittiert wird, die in einem Magnetfeld angeordnet sind, wird allgemein als Zeeman-Effekt bezeichnet. Beim normalen Zeeman-Effekt wird die Linie in drei Linien aufgeteilt, während beim anomalen Zeeman-Effekt die Aufteilung komplexer ist. Dies ist der Hauptunterschied zwischen normalem und anomalem Zeeman-Effekt.
INHALT
1. Überblick und Hauptunterschied
2. Was ist der normale Zeeman-Effekt
? 3. Was ist der anomale Zeeman-Effekt?
4. Vergleich nebeneinander - Normaler und anomaler Zeeman-Effekt in Tabellenform.
5. Zusammenfassung
Was ist der normale Zeeman-Effekt?
Der normale Zeeman-Effekt ist das Phänomen, das die Aufteilung einer Spektrallinie in drei Komponenten in einem Magnetfeld erklärt, wenn sie in einer Richtung senkrecht zum angelegten Magnetfeld beobachtet wird. Dieser Effekt erklärt sich aus der klassischen Physik. Beim normalen Zeeman-Effekt wird nur der Drehimpuls berücksichtigt. Der Spin-Drehimpuls ist in diesem Fall Null. Der normale Zeeman-Effekt gilt nur für Übergänge zwischen Singulettzuständen in Atomen. Zu den Elementen, die den normalen Zeeman-Effekt erzielen, gehören He, Zn, Cd, Hg usw.
Was ist ein anomaler Zeeman-Effekt?
Anomaler Zeeman-Effekt ist das Phänomen, das die Aufteilung einer Spektrallinie in vier oder mehr Komponenten in einem Magnetfeld erklärt, wenn sie in einer Richtung senkrecht zum Magnetfeld betrachtet wird. Dieser Effekt ist im Gegensatz zum normalen Zeeman-Effekt komplexer. somit kann es durch die Basis der Quantenmechanik erklärt werden. Die Atome mit Spin-Drehimpuls zeigen den anomalen Zeeman-Effekt. Na, Cr usw. sind Elementquellen, die diesen Effekt zeigen.
Abbildung 01: Normaler und anomaler Zeeman-Effekt
Was ist der Unterschied zwischen normalem und anomalem Zeeman-Effekt?
Diff Artikel Mitte vor Tabelle
Normaler vs anomaler Zeeman-Effekt |
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Die Aufteilung einer Spektrallinie eines Atoms in drei Linien in einem Magnetfeld wird als normaler Zeeman-Effekt bezeichnet. | Die Aufteilung einer Spektrallinie eines Atoms in vier oder mehr Linien in einem Magnetfeld wird als anomaler Zeeman-Effekt bezeichnet. |
Basis | |
Dies erklärt sich aus der klassischen Physik. | Dies wird auf der Grundlage der Quantenmechanik verstanden. |
Magnetischer Impuls | |
Das magnetische Moment ist auf den Drehimpuls zurückzuführen. | Das magnetische Moment ist sowohl auf den Drehimpuls als auch auf den Drehimpuls ungleich Null zurückzuführen |
Elemente | |
Calcium, Kupfer, Zink und Cadmium sind einige Elemente, die diesen Effekt zeigen. | Natrium und Chrom sind zwei Elemente, die diesen Effekt zeigen. |
Zusammenfassung - Normaler vs anomaler Zeeman-Effekt
Normaler Zeeman-Effekt und anomaler Zeeman-Effekt sind zwei Phänomene, die erklären, warum Spektrallinien von Atomen in einem Magnetfeld gespalten sind. Der Zeeman-Effekt wurde erstmals 1896 von Pieter Zeeman eingeführt. Der normale Zeeman-Effekt beruht nur auf dem Drehimpuls, der die Spektrallinie in drei Linien aufteilt. Der anomale Zeeman-Effekt beruht auf einem Drehimpuls ungleich Null, wodurch vier oder mehr Spektrallinien aufgeteilt werden. Daraus kann geschlossen werden, dass der anomale Zeeman-Effekt tatsächlich ein normaler Zeeman-Effekt ist, bei dem neben dem Drehimpuls auch ein Spin-Singular-Impuls hinzugefügt wird. Somit gibt es nur einen geringen Unterschied zwischen normalem und anomalem Zeeman-Effekt.
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