목차
Electron Spin Resonance.hwp…………………………………………9p
이론
1. 공간양자화
2. Magnetic dipole moment
3. 보어마그네톤 (μB)
4. 선택규칙
5. 정상 Zeeman효과 와 비정상 Zeeman효과
6. Hund\'s Rule
7. 전자 스핀의 들뜸
데이터
토의
참고문헌
Calculation.xmcd
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이론
1. 공간양자화
2. Magnetic dipole moment
3. 보어마그네톤 (μB)
4. 선택규칙
5. 정상 Zeeman효과 와 비정상 Zeeman효과
6. Hund\'s Rule
7. 전자 스핀의 들뜸
데이터
토의
참고문헌
Calculation.xmcd
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본문내용
이론
1. 공간양자화
원자핵 주위를 회전하는 전자는 작은 전류고리를 형성하므로 자기쌍극자와 같이 자기장속에서 토크를 받아 회전한다. 이 때 궤도 각운동량이 임의의 방향으로 회전할 수 있는 것이 아니고 자기장 방향성분이 이 되는 특정한 방향만 가질 수 있다. 이 현상을 공간양자화라고 한다.
원자핵 주위를 회전하는 전자는 각운동량을 만들게 된다. 그 각운동량은 고전역학과는 달리 크기와 방향이 양자화 되어있는데, 양자화된 각운동량의 크기와 방향은 아래와 같다.
? L = √ l(l+1) hbar
? Lz =m l hbar
l은 궤도 양자수로 그 범위가 0, 1, 2...(n-1) 까지이고, 은 자기 양자수로 0, ±1, ±2... ±l까지이다.
≪ 그 림 ≫
위 그림은 l=2 일 때의 양자화된 각운동량과 공간양자화를 보여준다.
≪ … 중 략 … ≫
토의
≪ 표 ≫
이번 실험은 전자의 공명현상을 이용하여 여러 진동수에서 공명 자기장을 측정해 시료의 g-factor를 결정하는 실험이었다. 실험에서 얻은 데이터를 가지고 위의 표를 만들 수 있는데 사용된 공식은
3
────
4 2 n
B = μ₀(──────) ────I
5 r
로 자세한 계산 과정은 마지막 장에 넣었다.
1. 공간양자화
원자핵 주위를 회전하는 전자는 작은 전류고리를 형성하므로 자기쌍극자와 같이 자기장속에서 토크를 받아 회전한다. 이 때 궤도 각운동량이 임의의 방향으로 회전할 수 있는 것이 아니고 자기장 방향성분이 이 되는 특정한 방향만 가질 수 있다. 이 현상을 공간양자화라고 한다.
원자핵 주위를 회전하는 전자는 각운동량을 만들게 된다. 그 각운동량은 고전역학과는 달리 크기와 방향이 양자화 되어있는데, 양자화된 각운동량의 크기와 방향은 아래와 같다.
? L = √ l(l+1) hbar
? Lz =m l hbar
l은 궤도 양자수로 그 범위가 0, 1, 2...(n-1) 까지이고, 은 자기 양자수로 0, ±1, ±2... ±l까지이다.
≪ 그 림 ≫
위 그림은 l=2 일 때의 양자화된 각운동량과 공간양자화를 보여준다.
≪ … 중 략 … ≫
토의
≪ 표 ≫
이번 실험은 전자의 공명현상을 이용하여 여러 진동수에서 공명 자기장을 측정해 시료의 g-factor를 결정하는 실험이었다. 실험에서 얻은 데이터를 가지고 위의 표를 만들 수 있는데 사용된 공식은
3
────
4 2 n
B = μ₀(──────) ────I
5 r
로 자세한 계산 과정은 마지막 장에 넣었다.
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