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자기장이
가해지면 스핀에 의해 에너지 준위가 나뉘어지게 되고 우리는 이것을 제이만 효과라고 부르며, 이렇게 나뉘어진 에너 지 준위만큼의 전자기파 에너지를 주면 전자들이 전이하게 되고 이를 전자 스핀 공명이라고 한다. 우리는 이 실
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전자기석을 뒤집을 수 있다. 코일속의 양성자를 회전 필드가 뒤집는 것처럼 뒤집을 수 있다. 실험자는 어떤 물질의 샘플을 도파관의 한쪽벽에 놓아두고, 라디오 파를 켜고 외부 자기장을 걸어주어서 전자들을 배치하게 한다. 그 결과로 공명
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측정된 g-factor의 자기장에 세기에 따른 경향성은 g-factor를 결정하는 요소인 궤도운동과 스핀운동의 비율이 자기장에 의존할 수도 있다는 추측을 할 수 있다. 실험2의 결론은 능동진동자의 주파수를 수동진동자의 공진주파수에 맞추면 공명이
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HF진동자의 진동수 f를 증가하여 공명선이 Oscilloscope스크린의 오른쪽으로 이동하도록 한다. 이른 공명이 더 강한 자기장 밀도 B에서 일어나기 때문이다.
정자기장을 증가시키면서 공명선을 스크린 중심으로 다시 가져온다. 진동수 f와 d.c.전류
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전자의 스핀 운동에 기인한다고 주장. 그러니까 아귀가 맞아 떨어졌고 이를 통해 비정상 제만 효과까지 설명 할 수 있었다.
③공명의 조건
1. 자기공명이란?
자기모멘트를 가진 입자의 에너지준위가 정자기장 속에서 분리되어 있을 때, 그 입
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