Messung von Kernmomenten: Unterschied zwischen den Versionen

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== inneratomare Felder der Hüllenelektronen: ==  
== inneratomare Felder der Hüllenelektronen: ==  


Hyperfeinstrukturaufspaltung
Hyperfeinstrukturaufspaltung durch Kopplung von Hüllendrehimpuls J und Kernspin I
durch Kopplung von Hüllendrehimpuls J und Kernspin I
zu einem Gesamtdrehimpuls F = I + J
zu einem Gesamtdrehimpuls 1 = I + J




1. magnetische HFS
;1. magnetische HFS:
~= (/tl oB) = /LI oB -4 -4 o
:<math>\mathcal H = \mu_I B =\frac{\mu_I B}{I J} {I J} = A  \frac{1}{2}(F^2+I^2+J^2}</math>
:<math>E_F=A \tfrac{1}{2}[F(F + 1) - 1(1 + 1) - J(J + 1)]</math>


EF
 
= Ao~ [F(F + 1) - 1(1 + 1) - J(J + 1)]
Größenordnung inneratomarer B-Felder der Valenzelektronen etwa <math>B=1 - 100 T</math>, z.B. <math>H 1s(17 T), K 4s(63 T), Cs6s(2l0 T)</math>, damit HFS-Aufspaltung im Bereich von MHz - GHz.
Größenordnung inneratomarer B-Felder der Valenzelektronen etw
 
aB "
 
1 - 100 T, z.B. H ls(17 T), K 4s(63 T), Cs6s(2l0 T), damit HFS_
;2. elektrische, HFS: Wechselwirkung des elektrischen Kernquadrupolmoments eQ mit dem
Aufspaltung im Bereich von MHz - GHz.
elektrischen Feldgradienten <math>\phi = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{e}{r^3}</math> der Hüllenelektronen
2. elektrische, HFS
(WW von Tensoren 2. Stufe)
Wechselwirkung des elektrischen Kernquadrupolmoments eQ mit dem
 
elektrischen Feldgradienten ~ = 4~~ 0 ~ der Hüllenelektronen
 
(WW von Tensoren 2. Stufe) o r
Größenordnung <math>E \approx \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{e}{r^3}</math> mit <math>r^{-3}\approx a_0^{-3}, Q \approx R^2</math>
Größenordnung E ~ eQ 0 ___1_ e
: <math>E \approx \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{e^2}{a_0 } \left( \frac{R}{a_0}\right)^2\approx27,2 eV 10^{-8\</math>
4~EO ~
 
27,2 eV 10-8
Da <math>1 eV \approx 2,4 10^{14} Hz \to, E \approx MHz - GHz</math>
0
 
Da 1 eV ~ 2,4 0 1014 HZI),E ~ MHz - GHz
 
Messung der HFS-Aufspaltung durch optische Methoden (z.B. dopplerfreie
Messung der HFS-Aufspaltung durch optische Methoden (z.B. dopplerfreie Laserspektroskopie, Doppelresonanz, Level-Crossing, Rabiatomstrahlresonanzmethode,
Laserspektroskopie, Doppelresonanz, Level-Crossing, RabiAtomstrahlresonanzmethode,
Mößbauereffekt, etc.)
Mößbauereffekt, etc.)
==siehe auch==
[[File:Zeeman p s doublet.svg]]

Version vom 27. Mai 2011, 15:03 Uhr

Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.


Die Messung von Kernmomenten geschieht durch die Messung von Enerufspaltungen, die durch die Wechselwirkung der Kernmomente mit äußeren oder inneratomaren elektromagnetischen Feldern verursacht werden.

äußere Felder: Kernspinresonanzmethode

Larmorpräzession Größenordnung

Zusätzliches zirkulares Wechselfeld induziert Übergänge für


induzierte Absorption und Emission: Netto-Energieübertrag nur bei unterschiedlicher Besetzung der Zeemanniveaus durch Boltzmann-Verteilung im Festkörper. Boltzmann-Faktor für

Größenordnung z.B.

induzierte Absorption und Emission

inneratomare Felder der Hüllenelektronen:

Hyperfeinstrukturaufspaltung durch Kopplung von Hüllendrehimpuls J und Kernspin I zu einem Gesamtdrehimpuls F = I + J


1. magnetische HFS
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle \mathcal H = \mu_I B =\frac{\mu_I B}{I J} {I J} = A \frac{1}{2}(F^2+I^2+J^2}}


Größenordnung inneratomarer B-Felder der Valenzelektronen etwa , z.B. , damit HFS-Aufspaltung im Bereich von MHz - GHz.


2. elektrische, HFS
Wechselwirkung des elektrischen Kernquadrupolmoments eQ mit dem

elektrischen Feldgradienten der Hüllenelektronen (WW von Tensoren 2. Stufe)


Größenordnung mit

Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle E \approx \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{e^2}{a_0 } \left( \frac{R}{a_0}\right)^2\approx27,2 eV 10^{-8\}

Da


Messung der HFS-Aufspaltung durch optische Methoden (z.B. dopplerfreie Laserspektroskopie, Doppelresonanz, Level-Crossing, Rabiatomstrahlresonanzmethode, Mößbauereffekt, etc.)


siehe auch