磁量子数是如何定的?
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例如,l=0时,s电子云呈球形对称分布,没有方向性。m只能有一个值,即m=0,说明s亚层只有一个轨道为s轨道。当L=1时,M可以取值-1、0、+1,说明p电子云在空间中有三个取向,即p亚层中有三个以x、Y、Z轴为对称轴的px、PY、Pz轨道。当L=2时,m可以有5个值,即D电子云在空间中有5个取向,在D亚层中有5个不同拉伸方向的D轨道。
扩展资料:
磁量子数表示每个子层的轨道(轨道方向)。同一亚层中的几个轨道(L值相同)有不同的朝向原子核的方向。要解释磁场对原子光谱的影响,必须进一步扩展量子理论。
根据经典理论,在磁场中电子的能量取决于轨道运动和旋转运动:磁矩的方向,所以它是导致给定磁场能量扩展到一个非常狭窄的范围的能量相对应的两个值之间的平行和反平行的电子的磁矩在磁场中。
事实上,当原子在磁场中发射辐射时,可以观察到某些光谱线可以分裂成独立的光谱线,这取决于通量密度的大小。这种分裂现象是由塞曼发现的,被称为塞曼效应。
假设由于轨道磁矩运动只能在这样一个国家,轨道角度:动量的值的分量的方向磁场m·h/2(m-L和L之间是一个整数,称为轨道磁量子数),观察到的塞曼分裂效应可以解释。
同理,磁场方向的电子自旋空间量子化可表示为自旋磁量子数ms,平行于磁场方向的自旋磁量子数为1/2,反平行于磁场方向的自旋磁量子数为-1/2。当l给定时,m的取值为从-l到+l之间的一切整数(包括0在内),即0,±1,±2,±3,...±l,共有2l+1个取值。即原子轨道(或电子云)在空间有2l+1个伸展方向。原子轨道(或电子云)在空间的每一个伸展方向称做一个轨道。
扩展资料:
磁量子数表示每个子层的轨道(轨道方向)。同一亚层中的几个轨道(L值相同)有不同的朝向原子核的方向。要解释磁场对原子光谱的影响,必须进一步扩展量子理论。
根据经典理论,在磁场中电子的能量取决于轨道运动和旋转运动:磁矩的方向,所以它是导致给定磁场能量扩展到一个非常狭窄的范围的能量相对应的两个值之间的平行和反平行的电子的磁矩在磁场中。
事实上,当原子在磁场中发射辐射时,可以观察到某些光谱线可以分裂成独立的光谱线,这取决于通量密度的大小。这种分裂现象是由塞曼发现的,被称为塞曼效应。
假设由于轨道磁矩运动只能在这样一个国家,轨道角度:动量的值的分量的方向磁场m·h/2(m-L和L之间是一个整数,称为轨道磁量子数),观察到的塞曼分裂效应可以解释。
同理,磁场方向的电子自旋空间量子化可表示为自旋磁量子数ms,平行于磁场方向的自旋磁量子数为1/2,反平行于磁场方向的自旋磁量子数为-1/2。当l给定时,m的取值为从-l到+l之间的一切整数(包括0在内),即0,±1,±2,±3,...±l,共有2l+1个取值。即原子轨道(或电子云)在空间有2l+1个伸展方向。原子轨道(或电子云)在空间的每一个伸展方向称做一个轨道。
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