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라머 세차운동의 각속도를 구해보니 자기장 B의 세기에 비례하였다. 따라서 전류가 증가할수록(자기장이 증가할수록) 각진동수는 선형관계를 띌 것임을 쉽게 예측할 수 있다. g-facor는 그 그래프의 기울기임을 알 수 있다.
6. reference
Lectures on Ph
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통해 비정상 제만 효과까지 설명 할 수 있었다.
③공명의 조건
1. 자기공명이란?
자기모멘트를 가진 입자의 에너지준위가 정자기장 속에서 분리되어 있을 때, 그 입자는 라머세차운동을 한다. 이 운동의 진동수에 의한 진동자기장 또는 전자기
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궤도각운동량의 Z축 방향 성분의 크기이다. 한편, 중심력장에서 Z축 방향으로 자기장을 걸어주면 축퇴되어 있던 에너지준위가 자기양자수와 비례하는 변이로 인해 축퇴에서 풀려나는데, 이를 제이만효과라 한다.
④스핀양자수 ms:전자의 스
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전자 스핀 공명 ( ESR )
ESR 스펙트럼에서 전이의 공명 주파수는 마이크로파 영역에 속한다. ESR 스펙트럼은 쌍을 이루지 않는 전자 스핀을 갖는 화학종에 의해서 나타난다. 이러한 물질은 상자기성을 나타내므로 이 형태의 분광법을 전자 상자기
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자기장에 수직일 경우에는 Hm이라는 모멘트를 가진 짝힘이 생긴다.
또한 원자 내에서 원자핵(原子核)의 주위를 회전(回轉)하는 전자의 경우도 폐회로(閉回路)를 흐르는 전류와 등가(等價)이므로 자기모멘트를 생각할 수 있다. 이 경우(궤도자
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토크를 유발하지만 이 토크는 각운동량 벡터와 상호작용을 한다. 이와 같은 상호작용에 의해서 스핀 축(자기 모멘트 벡터)은 소위 라머 세차운동을 하여 자기장의 방향 주위로 원뿔 모양을 그리며 운동한다. 고전 전기역학에 따르면 라머 세
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moment)
-전기 쌍극자모멘트는 물리학에서 전하로 이루어진 계의 극성을 재는 척도의 하나이다.
간단히 전기 쌍극(자)(electric dipole)라고도 한다.
-전기 쌍극자모멘트의 운동
-계의 전하량과 전기 쌍극자모멘트의 관계
2.자기쌍극자모멘트(magn
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Moment(궤도 자기모멘트)
1.1.1.1. Spin Magnetic Moment(스핀 자기모멘트)
1.1. 자성체의 분류
1.1.1. 유도자기
1.1.1.1. 상자성
1.1.1.1. 반자성
1.1.1. 자발자화
1.1.1.1. 강자성(Ferro Magnetism)
1.1.1.1. 반강자성(Antiferro Magnetism)
1.1.1.1. 페리자성(Ferri Magnetism)
(
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전자의 궤도 각운동량은 아래와 같은 식으로 나타낼 수 있다. 이때 과 는 서로 수직이므로 의 식을 만족한다.
즉, 식에 식을 대입하면 다음과 같은 식을 도출해낼 수 있다. 1. 스핀 자기 쌍극자모멘트
2. 궤도 자기 쌍극자모멘트
3. 전자궤
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1) 관성모멘트 I 측정
2) 세차운동속도
3) 장동운동과 세차운동 관찰
6. 실험결과 및 분석
1) 관성모멘트 I 측정
2) 이론적 세차운동율 구하기
3) 실험적 세차운동율 구하기
4) 장동운동과 세차운동 관찰
7. 오차보정 및 반성
8. 느낀점
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